基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
金霉素是一种广谱性抗生素,在水中溶解度高且不易为微生物降解,是威胁环境安全和人畜健康的潜在隐患.以榆中县某污水厂浓缩污泥为基体制备生物炭,通过化学沉淀在其表面负载Fe&Cu颗粒用于处理金霉素废水.结果表明,负载Fe&Cu颗粒后的生物炭对金霉素的吸附率显著提高至98.56%,相比初始生物炭提高了81.08%.当材料的投加量控制在5 g·L?1,CTC质量浓度控制在500 mg·L?1,溶液pH=4,Fe?Cu物质的量比为3?1时,生物炭脱除金霉素能力达到峰值386.93 mg·g?1.SEM及BET验证了材料的高表面积及多孔结构.吸附等温线、动力学和热力学的分析结果表明,复合材料对金霉素的去除符合准二级动力学模型,吸附方式被认为是物理化学吸附和吸热过程.各类表征的结果也表明吸附机制可以归结于氢键结合、π-π堆积作用、金属配位、静电吸引以及电子转移等作用.研究结果表明合成的材料是高效的金霉素吸附剂,为金霉素引起的污染水体处理提供了一定思路.
推荐文章
生物炭-铁锰氧化物复合材料制备及去除水体砷(Ⅲ)的性能研究
生物炭-铁锰氧化物复合材料
砷(Ⅲ)
去除效率
Cu-Fe形变原位复合材料的研究和发展
Cu-Fe形变原位复合材料
强度
电导率
固溶度
生物炭及其复合材料的制备与应用研究进展
生物炭
复合材料
无机污染物
有机污染物
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 Fe&Cu生物炭复合材料脱除污染水体中金霉素
来源期刊 生态环境学报 学科
关键词 生物炭 Fe&Cu修饰 金霉素 吸附机制 复合材料 动力学 热力学
年,卷(期) 2021,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 805-815
页数 11页 分类号 X52
字数 语种 中文
DOI 10.16258/j.cnki.1674-5906.2021.04.017
五维指标
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (50)
共引文献  (0)
参考文献  (38)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
1958(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2003(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2007(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2009(3)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(2)
2010(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2011(3)
  • 参考文献(3)
  • 二级参考文献(0)
2012(6)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(5)
2013(6)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(4)
2014(3)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(2)
2015(7)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(6)
2016(13)
  • 参考文献(6)
  • 二级参考文献(7)
2017(15)
  • 参考文献(6)
  • 二级参考文献(9)
2018(17)
  • 参考文献(13)
  • 二级参考文献(4)
2019(10)
  • 参考文献(3)
  • 二级参考文献(7)
2020(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2021(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
生物炭
Fe&Cu修饰
金霉素
吸附机制
复合材料
动力学
热力学
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
生态环境学报
月刊
1674-5906
44-1661/X
大16开
广州市天河区天源路808号广东省生态环境与土壤研究所
46-272
1992
chi
出版文献量(篇)
6290
总下载数(次)
27
论文1v1指导