Cr(VI)在黄铁矿纳米片团簇表面的高效吸附还原固定研究
Cr(VI)和Cr(Ⅲ)是自然界中Cr的最主要的化学形态,在岩石、土壤和地表水环境中广泛存在。Cr(Ⅲ)具有低迁移能力、相对较高的化学惰性、无毒以及属于人类必需营养元素等特点,而Cr(VI)具有显著的迁移性、生物有效性、毒性(急性毒性、致癌、致畸、致突变)以及持久性等特点且可通过食物链富集并进一步放大。环境介质中过量的Cr(VI)给人类和生态系统带来了高的健康风险,有效去除Cr(VI)污染具有意义。 Cr(VI)污染治理技术包括吸附、膜过滤、离子交换、化学还原沉淀、电化学还原、生物还原固定、高级氧化/还原等。然而,上述大多数单一技术在实际应用时往往存在潜在的二次污染、高成本、耗时长、去除效率低等缺点。同步吸附与原位还原固定技术由于具有环境友好以及可重复利用等优点,在Cr(VI)去除方面展现出广阔应用前景。还原性含铁纳米材料(包括磁性铁氧化物、黄铁矿类硫化物、零价纳米铁、以及它们的派生物等)兼具吸附剂以及还原剂的双重特点,且......阅读全文
Cr(VI)在黄铁矿纳米片团簇表面的高效吸附还原固定研究
Cr(VI)和Cr(Ⅲ)是自然界中Cr的最主要的化学形态,在岩石、土壤和地表水环境中广泛存在。Cr(Ⅲ)具有低迁移能力、相对较高的化学惰性、无毒以及属于人类必需营养元素等特点,而Cr(VI)具有显著的迁移性、生物有效性、毒性(急性毒性、致癌、致畸、致突变)以及持久性等特点且可通过食物链富集并进一
高效液相吸附色谱仪分类
高效液相吸附色谱仪分类有多种。1、按分离目的可分:实验室高效液相吸附色谱仪和工业高效液相吸附色谱仪。2、按功能可分:高效液相吸附分析色谱仪和高效液相吸附制备色谱仪。3、按分离规模可分:小型高效液相吸附色谱仪和大型高效液相吸附色谱仪。4、按产地可分:国产高效液相吸附色谱仪和进口高效液相吸附色谱仪。5、
新型污染吸附材料比活性炭更高效
一个意大利研究团队开发出一种低成本材料,可比活性炭更有效地清除废水和空气中的污染物,而且制备过程也更环保。 相关研究成果发表在最新一期在线开放期刊《化学前沿》上。意大利布雷西亚大学埃尔扎·波恩特姆皮团队介绍,这种“绿色”吸附剂的合成原材料包括海藻酸钠和硅粉,前者可以从海藻中大量提取,后者是
科研人员创制出高效呕吐毒素吸附材料
近日,中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所饲料质量安全检测与评价创新团队和国内其他单位合作,通过调节配体结构,获得高性能金属有机框架材料,实现对呕吐毒素的高效吸附去除,相关成果发表在《美国化学会应用材料与界面》(ACS Applied Materials & Interfaces)上。
高效液固吸附色谱仪常用溶剂分类
高效液固吸附色谱仪分析中,溶剂与样品组分分子之间的作用力有静电力、诱导力、色散力和氢键作用力等。这四种作用力中,主要考虑诱导力和氢键作用力,按它们的大小,常用溶剂分类如下:一、I组: 脂肪族醚和三烷基胺。二、II组: 脂肪醇。三、III组: 吡啶衍生物、T
“超级沙”可高效吸附水中重金属离子
据英国广播公司(BBC)6月24日报道,美国科学家将普通沙子涂上便宜且来源丰富的氧化石墨,使其变身为“超级沙”,能有效地除去水中的汞和染料分子,普通沙子过滤10分钟就会饱和,而“超级沙”吸收重金属可超过50分钟,净水能力提高了5倍。这种成本低廉的实用产品可广泛应用于发展中国家,相关论文发表在美国
高效液相色谱仪液固吸附色谱法
液固吸附色谱法中,固定相为固体吸附剂,根据各组分吸附能力差异而使组分得以分离。常用的吸附剂为硅胶或氧化铝,大多数用于非离子型化合物。吸附色谱固定相可以分为极性和非极性两大类。对流动相的要求为: 1) 选用的溶剂应当与固定相互不相溶,并能保持色谱柱的稳定性。 2) 选用的溶剂应有高纯度,以防所
Cr(VI)污染治理新思路
Cr(VI)和Cr(Ⅲ)是自然界中Cr的最主要的化学形态,在岩石、土壤和地表水环境中广泛存在。Cr(Ⅲ)具有低迁移能力、相对较高的化学惰性、无毒以及属于人类必需营养元素等特点,而Cr(VI)具有显著的迁移性、生物有效性、毒性(急性毒性、致癌、致畸、致突变)以及持久性等特点且可通过食物链富集并进一
黄铁矿的主要成分和产地分布
黄铁矿的主要成分是二硫化亚铁FeS2,是提取硫、制造硫酸的主要矿物原料。其特殊的形态色泽,有观赏价值。一些黄铁矿磨制成宝石也很受欢迎。黄铁矿因其浅黄铜色和明亮的金属光泽,常被误认为是黄金,故又称为“愚人金”。其经常呈立方体、五角十二面体等晶形或块状集合体,见于多种成因的矿石和岩石中;而煤层中的黄铁矿
超小黄铁矿量子点可提升电池性能
如果智能手机的电池中添加了量子点——比人类发丝宽度小1万倍的纳米晶体,充电时间可以缩短到30秒,但效果只能维持几个充电周期。不过,美国范德堡大学的研究团队找到了解决办法:使用蕴藏丰富、成本低廉的黄铁矿来制造量子点,可确保电池在几十个充电周期内都能快速充电。 范德堡大学官网11日发布新闻公报称