δ-Bi2O3微纳米结构对水体高毒性阴离子的选择性捕捉研究

被引量 : 0次 | 上传用户:xiegui
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
随着能源制造工业的迅猛发展,为经济注入新活力的同时也产生了大量对环境有害的工业废水。其中工业废水中最为典型的几种离子为放射性碘离子、硒酸盐离子和亚硒酸盐离子。例如,核工业废水中常常包含高浓度的放射性碘离子(I131和I129),热电厂废水中常常包含高游离性、高毒性的硒酸盐(IV,VI)离子。本论文工作是利用δ-Bi2O3微纳结构来净化放射性核废水/工业废水中的高游离高毒性的阴离子,并从它独特的晶体结构特点解释其吸附的固化机理。1.δ-Bi2O3微纳结构对污水中放射性碘离子的选择性吸收。核电站和甲状腺药物研究所产生的废料会释放放射性的碘同位素,如果释放到环境中,会被人体甲状腺吸收并富集,从而对人体健康产生极大的威胁。为此,我们制备出微纳结构的δ-Bi2O3并将其应用在碘离子的定向捕捉上。这种δ-Bi2O3微纳结构具有很高的碘吸附容量(1.44 mmol g-1),当净化完碘离子以后,材料晶相结构由δ-Bi2O3转变成Bi4I2O5。δ-Bi2O3吸附材料具有快速的动力学吸附,并且由于其特殊的微纳结构能够使其在吸附碘离子后快速从溶液中分离。另外,该吸附材料在高浓度的Cl-和CO32-竞争离子存在下选择性捕捉碘离子,而且在弱酸弱碱溶液下仍保持高效吸附的能力。δ-Bi2O3微纳米结构优异的吸附性能得益于它独特的晶体结构。2.δ-Bi2O3微米球高容量选择性吸附溶液中的硒盐离子。居民区工业废水排放要求水体中硒盐离子含量需低于20 ppb(美国国家环保局EPA规定)。为此,我们探究了δ-Bi2O3微纳米材料对硒盐离子的饱和吸附和动力学吸附速率。δ-Bi2O3材料被证明拥有较高的饱和吸附容量:它的平衡吸附量高达160mg g-1(SeO32-)和58 mg g-1(SeO42-),并且它能在短短3 min内对热电厂蓄水池中的SeOx2-离子进行不可逆捕捉。另一方面,在高浓度的竞争阴离子(Cl-,NO3-,SO42-,CO32-和PO43-)存在下,δ-Bi2O3仍具有选择性捕捉硒酸盐和亚硒酸盐离子的能力。并且我们对δ-Bi2O3微纳米材料吸附硒酸根离子和亚硒酸根离子的机理进行了详细的探究。
其他文献
以自制纳米α-Fe2O3粉体为光催化剂,对苯胺的光催化降解进行了实验研究。讨论了光催化氧化法的反应机理及光催化剂的投入量、废水pH值、苯胺初始浓度、反应时间等因素对苯胺
本文使用世界银行企业调查数据,实证研究了包括权利所有人和总经理在内的女性领导对五种创新和变革决策行为的影响。结果表明:拥有女性权利所有人的企业,在2009-2011年间研发
从电路原理上分析了SS(3B)型机车励磁接触器LC烧损的原因,并对机车控制电路进行了改进。
为了得到不同通风条件和旅客行李条件下CRH1动车组一等座车厢的火源热释放速率的合理取值范围,以CRH1型动车组一等座车厢为研究对象,以锥形量热仪和大型量热仪测定的高速客车
目的 探讨经皮穿刺O2 O3 混合气体注射术对腰椎间盘突出症的疗效及安全性。方法12 9例患者经CT或MR检查证实为腰椎间盘突出症 ,均表现为腰背痛及下肢麻痛。其中间盘膨出47
相对于海水来说,淡水中铁的含量较高,但铁对淡水藻类的生长和营养吸收的影响还少有人进行研究。文章选取太湖水体中三种常见藻类铜绿微囊藻、小颤藻、四尾栅藻作为试验材料,
通过超声波分散改性技术对硅烷偶联剂KH570改性的纳米碳酸钙进行表面改性制备了改性纳米碳酸钙,采用熔融共混法制备了木纤维(WF)/聚丙烯(PP)/纳米碳酸钙三元复合材料。使用AR
自2011年以来巴西经济陷入慢速增长乃至技术性衰退的困境,对此较常见的有外因和内因两种解释:外因论强调世界经济不景气、大宗商品超级价格周期结束、流动性趋紧和主要贸易伙
目的 改进结直肠术后患者肠道准备方法、提高结肠镜检查质量。方法 选择拟行结肠镜检查的结直肠术后患者100例,分2组,各50例。A组患者(同术前准备方法)结肠镜检查前5小时口服复