【摘 要】
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地下水是人类生产和生活不可缺少的资源。随着人民生活水平提高和工业的快速发展,地下水污染问题一经不容忽视,其中重金属污染问题尤其突出。重金属具有迁移性强、易富集、自
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地下水是人类生产和生活不可缺少的资源。随着人民生活水平提高和工业的快速发展,地下水污染问题一经不容忽视,其中重金属污染问题尤其突出。重金属具有迁移性强、易富集、自然水体中难以降解等特点,对人类的健康和生态环境构成了一定的威胁。近些年来,纳米零价铁(NZVI)逐渐成为地下水重金属污染修复的热门材料,许多学者通过各种实验技术证明了纳米零价铁在处理地下水重金属污染表现出来的优越性。但是由于纳米零价铁稳定性差、易团聚,这给实际场地污染修复带来了挑战。因此,如何解决纳米零价铁的稳定性问题成为了研究热点。本文采用腐殖土负载纳米零价铁(H-NZVI)克服了 了纳米零价铁原有的易团聚,稳定性差的不足。同时本文对腐殖土负载纳米零价铁材料进行了 SEM、TEM、XRD、Zeta和XPS表征,证明了纳米零价铁能够比较稳定地负载在腐殖土上。采用该材料对典型重金属铬(Cr)、铅(Pb)、镉(Cd)污染地下水进行修复,考察了 pH、重金属初始浓度、材料投加量以及共存离子对地下水中重金属去除的影响。结果表明腐殖土负载纳米零价铁对地下水中Cr(Ⅵ)、Pb(Ⅱ)的去除率随pH值、Pd(Ⅱ)初始浓度的升高而减小,随腐殖土负载纳米零价铁材料投加量的增加而增加;对地下水中Cd(Ⅱ)的去除率随pH值、腐殖土负载纳米零价铁材料投加量的增高而减小,随Cd(Ⅱ)的初始浓度的升高而减小。共存离子中Mg2+对地下水中的(Cr)、铅(Pb)、镉(Cd)的去除均有一定程度的促进作用。H-NZVI对地下水中重金属Cr(Ⅵ)、Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)吸附还原反应符合一级动力学方程,吸附和化学还原反应同时进行。
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