玉米秸稈生物炭的研制及其對水體中農藥的吸附機制研究
發(fā)布時間:2021-08-08 10:25
吸附法去除水體中的農藥,具有簡便、易操作、不會產生有毒物質等優(yōu)點,近年來倍受重視。因此開發(fā)廉價、高效、綠色的吸附劑十分必要。生物炭具有獨特的理化性質,可以作為綠色高效吸附劑使用,但是一般都需要修飾改性來提高其吸附性能。為了開發(fā)高效、快速、易于回收的生物炭吸附劑,且有效利用農業(yè)廢棄物,本文以廉價的、環(huán)境友好的玉米來源生物質為原料,通過不同的改性方法制備并篩選出對水體中三嗪類除草劑及有機磷殺蟲劑吸附效果較好的兩種生物炭,并對其吸附特性及吸附機理進行了系統的研究,結果如下:分別建立了高效液相色譜-串聯質譜法測定六種三嗪類除草劑,氣相色譜法(火焰光度檢測器)測定六種有機磷類殺蟲劑的儀器方法和兩類農藥在水體中分析的前處理方法。兩類農藥均有良好的線性關系,可決系數均大于0.99,平均回收率分別在81%113%和71%-110%之間,RSD小于6.9%,均符合農藥殘留檢測標準。制備了一系列玉米來源生物炭,并對其進行表征和分析。分別以玉米秸稈、玉米芯、玉米淀粉、玉米秸稈纖維素為原料,用直接熱解法和水熱碳化法制備出一系列生物炭,采用不同的方法進行改性,對其進行表征。結果表明,熱解法...
【文章來源】:沈陽農業(yè)大學遼寧省
【文章頁數】:136 頁
【學位級別】:博士
【部分圖文】:
莠去津對美國八個地區(qū)水體中青蛙的影響
圖 1.2 Fendon 法去除水體中林丹Fig 1.2 Optimization of electro-Fenton process for effective degradation of lindan化法也是高級氧化法中常用的方法之一。臭氧是強氧化劑,在氧難可以和許多物質進行作用。其氧化過程受 pH 值影響很大,酸性條條件下,臭氧可以分解產生二次氧化劑羥基自由基 OH。張孝洪氧單獨氧化甲基托布津,發(fā)現甲基托布津的降解反應符合一級動達 94.7%。復法去除水體中的農藥復或微生物修復是一項吸引人的技術,它能將有機化合物完全轉化物,如 CO2和 H2O。與去除污染物的物理或化學方法相比,它被認。主要包括三種微生物的生物修復:通過改良的自然降解(利用基力)、生物增強(非原生和/或轉基因微生物的引入)和生物刺激(電子
硫共摻雜 TiO2@rGO 復合物在可見光下催化降解 In, S co-doped TiO2@rGO applied to the visible-light activity photoca導體存在著對太陽光利用率不高,穩(wěn)定性不足等缺點,有逐漸進入人們的視野。氮化碳(C3N4)是一種半導體有機好、化學性質穩(wěn)定、廉價易制等優(yōu)點。氮化碳的定義最早到 1996 年,Teter 采用第一原理計算了碳化氮的相對穩(wěn)定化氮可能存在的 5 種結構,分別為α-C3N4、β-C3N4、準以及石墨型碳化氮(g-C3N4)(Teter 和 Hemley,1996)。復合物的光催化降解特性被發(fā)現,用于降解染料、抗生2009)通過直接熱解低成本的三聚氰胺,合成了 g-C3N4基橙染料(MO)。g-C3N4對 MO的降解主要是由光產生的(2015)用一種簡單的光化學方法成功制備了 Ag2O/g-C3
【參考文獻】:
期刊論文
[1]常見有機磷農藥穩(wěn)定性研究進展[J]. 閔濤,劉永濤,徐子振,劉少丹,喬靜,贠克明,張大明. 毒理學雜志. 2018(02)
[2]磷酸和熱解溫度對生物炭結構和性質的影響[J]. 鐘曉曉,王濤,王凱,高瑞麗,岳霞麗,劉永紅,胡紅青. 湖南師范大學自然科學學報. 2018(01)
[3]新環(huán)保法背景下的農村水污染防治[J]. 林云飛. 延邊黨校學報. 2017(06)
[4]四種新型農藥對斑馬魚胚胎發(fā)育的毒性效應[J]. 吳玉瓊,陳瑩,胡永樂,左正宏,王重剛. 生物技術通報. 2017(06)
[5]單獨高級氧化法去除水中農藥甲基托布津研究[J]. 張孝洪,陳琳云. 凈水技術. 2017(S1)
[6]5種殺蟲劑對3種淡水浮游動物的急性毒性[J]. 劉澤君,唐雅麗. 安全與環(huán)境學報. 2017(02)
[7]農藥污染問題及對策研究[J]. 王宣,黃濤珍. 陜西農業(yè)科學. 2016(10)
[8]江漢平原地下水中有機磷農藥的分布特征及影響因素[J]. 王建偉,張彩香,潘真真,廖小平,劉媛,呂幽,湯蜜. 中國環(huán)境科學. 2016(10)
[9]生物質原料及炭化溫度對生物炭產率與性質的影響[J]. 林肖慶,呂豪豪,劉玉學,汪玉瑛,楊生茂. 浙江農業(yè)學報. 2016(07)
[10]不同裂解溫度對水稻秸稈制備生物炭及其特性的影響[J]. 簡敏菲,高凱芳,余厚平. 環(huán)境科學學報. 2016(05)
本文編號:3329784
【文章來源】:沈陽農業(yè)大學遼寧省
【文章頁數】:136 頁
【學位級別】:博士
【部分圖文】:
莠去津對美國八個地區(qū)水體中青蛙的影響
圖 1.2 Fendon 法去除水體中林丹Fig 1.2 Optimization of electro-Fenton process for effective degradation of lindan化法也是高級氧化法中常用的方法之一。臭氧是強氧化劑,在氧難可以和許多物質進行作用。其氧化過程受 pH 值影響很大,酸性條條件下,臭氧可以分解產生二次氧化劑羥基自由基 OH。張孝洪氧單獨氧化甲基托布津,發(fā)現甲基托布津的降解反應符合一級動達 94.7%。復法去除水體中的農藥復或微生物修復是一項吸引人的技術,它能將有機化合物完全轉化物,如 CO2和 H2O。與去除污染物的物理或化學方法相比,它被認。主要包括三種微生物的生物修復:通過改良的自然降解(利用基力)、生物增強(非原生和/或轉基因微生物的引入)和生物刺激(電子
硫共摻雜 TiO2@rGO 復合物在可見光下催化降解 In, S co-doped TiO2@rGO applied to the visible-light activity photoca導體存在著對太陽光利用率不高,穩(wěn)定性不足等缺點,有逐漸進入人們的視野。氮化碳(C3N4)是一種半導體有機好、化學性質穩(wěn)定、廉價易制等優(yōu)點。氮化碳的定義最早到 1996 年,Teter 采用第一原理計算了碳化氮的相對穩(wěn)定化氮可能存在的 5 種結構,分別為α-C3N4、β-C3N4、準以及石墨型碳化氮(g-C3N4)(Teter 和 Hemley,1996)。復合物的光催化降解特性被發(fā)現,用于降解染料、抗生2009)通過直接熱解低成本的三聚氰胺,合成了 g-C3N4基橙染料(MO)。g-C3N4對 MO的降解主要是由光產生的(2015)用一種簡單的光化學方法成功制備了 Ag2O/g-C3
【參考文獻】:
期刊論文
[1]常見有機磷農藥穩(wěn)定性研究進展[J]. 閔濤,劉永濤,徐子振,劉少丹,喬靜,贠克明,張大明. 毒理學雜志. 2018(02)
[2]磷酸和熱解溫度對生物炭結構和性質的影響[J]. 鐘曉曉,王濤,王凱,高瑞麗,岳霞麗,劉永紅,胡紅青. 湖南師范大學自然科學學報. 2018(01)
[3]新環(huán)保法背景下的農村水污染防治[J]. 林云飛. 延邊黨校學報. 2017(06)
[4]四種新型農藥對斑馬魚胚胎發(fā)育的毒性效應[J]. 吳玉瓊,陳瑩,胡永樂,左正宏,王重剛. 生物技術通報. 2017(06)
[5]單獨高級氧化法去除水中農藥甲基托布津研究[J]. 張孝洪,陳琳云. 凈水技術. 2017(S1)
[6]5種殺蟲劑對3種淡水浮游動物的急性毒性[J]. 劉澤君,唐雅麗. 安全與環(huán)境學報. 2017(02)
[7]農藥污染問題及對策研究[J]. 王宣,黃濤珍. 陜西農業(yè)科學. 2016(10)
[8]江漢平原地下水中有機磷農藥的分布特征及影響因素[J]. 王建偉,張彩香,潘真真,廖小平,劉媛,呂幽,湯蜜. 中國環(huán)境科學. 2016(10)
[9]生物質原料及炭化溫度對生物炭產率與性質的影響[J]. 林肖慶,呂豪豪,劉玉學,汪玉瑛,楊生茂. 浙江農業(yè)學報. 2016(07)
[10]不同裂解溫度對水稻秸稈制備生物炭及其特性的影響[J]. 簡敏菲,高凱芳,余厚平. 環(huán)境科學學報. 2016(05)
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