生物碳施入土壤对304不锈钢腐蚀的影响

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nimakule119
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  生物碳作为一种多孔富碳类材料已广泛应用于贫瘠土壤改良、污染土壤修复。 但在土壤农业作业中,生物碳对于机械设备、工具的化学腐蚀等的影响仍然停留在空白状态。
其他文献
通过热解将污泥中不稳定的有机物及有害的微生物分解,得到重要的热解气、热解油和污泥炭资源[1-2],从而实现污泥的资源化。污泥炭由于具有较大的表面积、发达的孔隙结构和丰富的表面官能团,在环境修复领域引起广泛关注[3]。
将废弃生物质资源化利用制备功能化生物碳材料,是现今的研究热点之一。常规的活化方法主要作用于生物质表面,往往得到比表面积虽大,但微孔结构单一的生物碳,限制了其应用性能。
本研究以稻壳为原料在300℃、500℃和700℃条件下制备稻壳生物炭(分别表示为RH300、RH500、RH700),通过电镜扫描、元素分析仪、比表面积分析仪和红外光谱分析仪(FTIR)等表征分析了3种热解温度下稻壳生物炭的结构和性质,然后,采用批量等温吸附法研究各生物炭对阿特拉津(AT)的吸附特性,并探讨其吸附作用机制及构-效关系。
生物炭作为土壤改良剂、固碳剂或吸附剂进入实际土壤环境后,其对多环芳烃、多氯联苯、农药等有机污染物的吸附行为受到广泛共存的溶解性有机质(DOM)的影响。
土壤重金属污染对生态环境、农产品质量安全及人体健康造成严重威胁;对重金属污染的农田进行治理以提高农产品质量安全是我国当前的一项必要而紧迫的任务。
高盐印染废水是一种难处理的工业废水,其盐度高,色度高,且含有染料、重金属等多种污染物[1,2]。针对高盐印染废水中污染物的特点,本实验设计了一种制备过程简单、成本经济的柠檬酸/丙烯酰胺改性秸秆材料(WA-CA-AM)。
制备了新型碳材料-球磨生物炭,并通过与传统的碳纳米材料氧化石墨烯和多壁碳纳米管的比较,评估了球磨生物炭对典型土壤微生物-天蓝色链霉菌M145的毒性及产抗生素的影响。
邻苯二甲酸酯(Phthalic Acid Esters,简称PAEs)具有不易挥发、毒性大、持久性强特点,环境中微量PAEs 可扰乱人或动物的内分泌系统[1]。
To correctly evaluate the effect of biochar amendment on methane mitigation in paddy,four years field experiment was conducted.Three treatments were set up including annual on-site biomass(rice straw)
生物炭作为一种新型土壤固碳材料,具有固碳减排、增肥增产的作用。生物炭固碳包括系列物理、化学以及生物过程,其对温室气体的减排与土壤、生物炭性质有关。