【摘 要】
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生物炭因具有特殊结构性质在污染水体修复方面有巨大的潜力。为了实现吸附水体中污染物后生物炭与水体的固液分离,生物炭的磁改性及其在重金属和有机染料污染水体修复方面引起了国内外许多研究者的极大关注。在根据生物炭的基本理化性质的基础上,采用K2FeO4对槟榔叶和柚子皮生物质进行化学改性,用常规制备技术制得了含氧官能团更高和具备磁性能的生物炭。本论文由高铁酸钾催化氧化改性槟榔叶生物炭及其对亚甲基蓝吸附性能研
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生物炭因具有特殊结构性质在污染水体修复方面有巨大的潜力。为了实现吸附水体中污染物后生物炭与水体的固液分离,生物炭的磁改性及其在重金属和有机染料污染水体修复方面引起了国内外许多研究者的极大关注。在根据生物炭的基本理化性质的基础上,采用K2FeO4对槟榔叶和柚子皮生物质进行化学改性,用常规制备技术制得了含氧官能团更高和具备磁性能的生物炭。本论文由高铁酸钾催化氧化改性槟榔叶生物炭及其对亚甲基蓝吸附性能研究和K2FeO4促进柚皮氧化热解制备新型磁性生物炭及其对六价铬吸附性能研究这两部分来探究的。利用FTIR、XPS、XRD、SEM、TEM、有机元素分析和比表面积测定等表征手段来分析生物炭的理化性质和结构特征。进一步研究生物炭对亚甲基蓝和重铬酸钾的吸附动力学和热力学了解吸附过程,研究环境对吸附过程的影响,阐述生物炭的吸附机理。论文的主要结果及创新性如下:(1)催化氧化热解是引入含氧基团制备高吸附性能生物炭的一种高效的方法。通过K2FeO4对槟榔叶催化氧化热解,以增强槟榔叶生物炭在低温下对亚甲基蓝的吸附能力。结果表明,在200℃下热解的生物炭的最大吸附能力大大提高,由于K2FeO4的催化作用,在生物炭表面引入了含氧基团,使生物炭对亚甲基蓝的吸附量从122.67 mg/g提高到251.95mg/g。另外,在宽的pH范围内观察到K2FeO4改性的生物炭对亚甲基蓝具有高吸附能力,并且在吸附后的水溶液获得了接近中性的pH,进一步证明了 K2FeO4催化氧化热解的巨大优势。机理研究表明,原始生物炭的吸附主要由氢键和静电相互作用决定,而K2FeO4修饰的生物炭的吸附除了氢键和静电相互作用外,还归因于阳离子交换。(2)磁性生物炭通常使用亚铁和铁化合物作为磁性介质的前体来制备。高铁酸钾可能是一种内部氧化改性剂在制备磁性生物炭方面的研究较少。通过K2FeO4促进柚子皮的热解以制备柚子皮磁性生物炭,在300℃的条件下,将含氧基团和单相γ-Fe2O3 同时引入生物炭基质中。由吸附实验得出柚子皮磁性生物炭在45℃下的最大吸附能力为209.64mg/g,优于其他实验报道的最佳磁性生物炭在40℃下的最大吸附能力为142.86 mg/g。此外,柚子皮生物炭还获得了良好的磁性,从而通过磁体促进了磁性生物炭从水溶液中的分离。六价铬的去除通过还原,静电相互作用和络合作用促进了 γ-Fe2O3和生物炭基质的杂化吸附。这种方法很有吸引力,无需额外的修饰剂或多种操作即可制备高吸附性磁性生物炭。
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