淄博市桓臺縣富中化工有限公司
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譜中的Fe峰消失,表明nZVI參與反應并被消耗,Fe的轉化,特別是Fe30、相對質量分數的增加,提示了氧化還原反應的發生以及新(氫)氧化物的生成,這與圖譜圖中氧化物峰增強和C-0峰減弱的現象一致,共同證實了在二氯乙烷去除過程中,鐵的氧化態變化與氫解作用的重要性。 XPS分析揭示了DBC -nZVI材料在去除1,2-DCA中的多階段機制。結合生物炭的吸附特性可以推測出,在反應初期,二氯乙烷通過物理吸附與化學吸附與材料表面發生相互作用,nZVI增強了吸附力。隨后,nZVI通過化學還原與二氯乙烷反應引發脫氯轉型,C1被除去并轉化為無氯產物。此程證明改性生物炭負載nZVI材料能有效轉化并清除污染物,展現出在環境修復中的應用潛力與價值。 (1)以丁二酸改良的玉米芯生物炭為載體,通過液相還原法形成高效復合材料,該方法有效緩解了nZVI的聚集問題,豐富了材料表面活性位點,顯著提升了對二氯乙烷的去除能力。在pH=7、熱解溫度為500℃、炭鐵質量比為3:1的優化條件下,DBC-nZVI的去除效率可達52%。 (2)土壤環境實驗結果表明,當土壤中1,2-DCA的質量分數較低時,復合材料展現出了良好的效果,去除效率接近80 %;通過調節土壤pH至堿性環境時,復合材料對二氯乙烷的去除效率可達70 %以上;當溫度達到45℃時,能顯著增強DBC -nZVI對二氯乙烷的去除表現,去除率為77. 33%。 (3)結合XPS分析結果表明,依靠鐵的氧化還原活性、生物炭的吸附效能及形成的鐵(氫)氧化物,促使二氯乙烷經歷脫氯轉化變為更易處理的產物,系統展示了DBC-nZVI復合材料在環境修復領域的高效應用潛力。http://www.chnlcjt.com