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1微波制备碱木质素生物炭对Zn^(2+)的吸附性能及机理显示文摘碱木质素是造纸工业的主要副产品。为探索碱木质素资源化利用的可行途径,以碱木质素为原料,在微波热解条件下制备得到生物炭,并研究了生物炭对水体中Zn^(2+)的吸附性能和吸附机理。结果表明:在炭化温度为400℃,投加量为0.4 g/L,Zn^(2+)初始浓度为200 mg/L,pH为5的吸附条件下,碱木质素生物炭对Zn^(2+)的平衡吸附量达到313.7~326.7 mg/g,为最佳吸附效果;准二级动力学模型和Langmuir模型能更好地拟合碱木质素生物炭对Zn^(2+)的吸附过程,说明生物炭的吸附速率受化学吸附机制的控制,且由Langmuir模型拟合得到生物炭对Zn^(2+)的最大吸附量(qm)为371.3~412.3 mg/g;吸附机理研究表明,碱木质素生物炭对Zn^(2+)的吸附机理包括矿物共沉淀作用、DOM吸附作用、表面络合作用(含氧官能团络合和Zn^(2+)-π配位作用)和离子交换作用。此外,生物炭吸附机理量化分析结果表明,矿物共沉淀和表面络合作用对生物炭吸附量的贡献分别为81.8%~85.6%和7.6%~9.9%。陈龙 李凯 涂智 周羽 张继龙 弭宝彬 武芳芳 2023环境工程2023,41,8:1
2植物对重金属的吸收和转运途径及调控机制研究进展显示文摘论述了重金属进入植物根表皮层的途径,通过共质体与质外体水平运输的短程运输途径,以及木质部与韧皮部进行装卸的长程运输途径。共质体途径对重金属离子的转运速度慢,而质外体途径转运重金属离子的迁移阻力小、速率快。细胞壁吸附解析作用是影响重金属离子通过细胞质外体途径传入根木质部的内因,但根系皮层内凯氏带及软木脂发育,构成质外体屏障,能阻断重金属离子向木质部迁移的质外体途径。植物蒸腾作用及根压为木质部重金属离子的长距离运输提供驱动力,和植物的蒸腾速度有关。植物对重金属解毒与耐性的机理主要是诱导植物产生金属硫蛋白、胁迫植物形成植物螯合肽(PCs)和液泡对重金属的区域化作用。江建波 文吉昌 娄飞 2024应用化工2024,53,1:0
3芦苇和睡莲协同修复含锰重金属废水的效果研究显示文摘研究了以芦苇(Phragmites australis)和睡莲(Nymphaea tetragona)2种水生植物及其组合对含锰重金属废水的协同修复效果,测量其对单一重金属废水中Mn、Cu、Pb的去除能力,并通过分析植物体不同器官的重金属含量,获取了不同水生植物对重金属的富集能力。实验结果表明,芦苇和睡莲对3种重金属的富集能力排序为Mn>Pb>Cu;对于Mn而言,芦苇的富集系数是睡莲的2.66倍;对于Cu而言,芦苇的富集系数是睡莲的1.26倍。此外,芦苇和睡莲对3种重金属的最大去除率排序为Pb>Mn>Cu,芦苇和睡莲的组合对3种重金属的最大去除率明显高于单一水生植物。通过对植物各器官重金属含量的测定,芦苇的根和茎对Cu、Pb、Mn的吸附能力明显高于睡莲,睡莲的叶对Cu和Pb的吸附能力高于芦苇。曾贤平 陈建红 2023中国锰业2023,41,4:0
4微生物强化水生植物修复污染水体研究进展显示文摘近年来,中国水环境质量不断改善,但在典型流域中,仍有部分水体断面存在较为严重的水污染,主要体现在氮、磷等污染物超标严重。水生植物已被广泛应用到受污染水体修复中,但单独的水生植物对水体的修复效果不理想。将水生植物与微生物相结合组成耦合修复系统,已成为一种低成本、生态友好和可持续的污染水体修复技术。该文综述了近年来水生植物-微生物耦合修复污染水体的应用现状,重点阐述了水生植物-微生物耦合的形式、相互作用机制以及微生物强化水生植物去除水体污染物机制。最后,结合已有研究现状,对该耦合修复技术的研究方向提出了展望。周毅 潘伟亮 谢会敏 李鹏 杜连凤 邹国元 郭旋 2023环境科学与技术2023,46,6:0
5人工湿地耦合微生物燃料电池处理重金属废水的研究进展显示文摘人工湿地耦合微生物燃料电池(CW-MFC)是一项将人工湿地技术(CW)与微生物燃料电池(MFC)相结合的新型技术,克服了MFC无法自成体系的缺点,可以在处理各类型废水的同时产生电能,具有广阔的应用前景和研究意义。近年来,国内外关于CW-MFC处理染料废水、含盐废水、农药废水、有机化合物废水及含抗生素废水等内容开展了大量研究并取得了重要的研究进展,但在重金属废水处理上的研究内容较少且深度较浅。因此,基于现目前已有的研究,从产电性能和污染物去除效果两方面,总结归纳了CW-MFC去除铬、砷、锌、镍、铅等重金属的研究现状,并从基质、电化学、微生物及植物等方面阐明了CW-MFC中重金属的去除机理。通过研究现状及去除机理发现,CW-MFC对含高价态重金属废水(如Cr(VI))的去除效果及产电性能更好,这可能归因于高价态重金属所具有的强氧化性,增大了CW-MFC的氧化还原梯度,促进了系统产电、提高了电化学作用去除的效率。最后探讨了该技术面临的挑战并进行了展望,以期为CW-MFC技术的发展提供理论依据。丁国庆 王霄 吴忧 南静 宋海亮 杨玉立 2023能源环境保护2023,37,3:0
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