本發明涉及一種去除水體中as(iii)的復合吸附材料,具體提供一種以多孔煅燒牡蠣殼為載體,鐵錳二元氧化物為活性材料的復合吸附劑,還涉及其制備方法及在酸性廢水中脫除as(iii)的應用,屬于脫砷材料制備技術領域。技術背景砷,是一種自然存在的類金屬,含量在地殼中排行第20,約為1.5mg/kg。單質砷主要有黃砷、黑砷、灰砷三種形式,含砷有機化合物毒性較弱,無機砷通常為劇毒。在環境中砷主要以含氧陰離子(砷酸鹽(aso43-)、亞砷酸鹽(aso33-))的形式存在。水體中砷常見的價態為as(iii)、as(v)。as(v)是地表水中砷的主要形態,as(iii)主要存在于地下水中,而且三價砷具有比五價砷更高的流動性和毒性。(advancesinmaterialsphysicsandchemistry,2018,8,51-70)一些人為因素,包括:有色金屬冶煉、含砷農藥使用,化工、制革等行業廢水、廢渣肆意排放堆積,促使砷進入生態環境,并通過食物鏈傳遞,嚴重威脅著人類的身體健康。因此,探究更加高效、合理的砷污染修復技術一直是當今學者的研究熱點?,F有處理水中砷污染的技術有:共沉淀法、離子交換法、氧化還原法、超濾法、混凝過濾法、生物法、吸附法等。其中,吸附法由于簡單易行,處理效果高,成本較低,吸附劑種類多等優點,成為移除水中砷污染最常用的方法??梢岳没钚蕴?、活性氧化鋁、沸石、黏土礦物、含鐵材料等基本的吸附劑,移除水體中的砷。其中含鐵材料,如,磁鐵礦、赤鐵礦(fe2o3)、針鐵礦(α-feooh)等鐵氧化物,由于對砷具有很強的吸附能力,成為修復砷污染中最常用的吸附材料。在自然水域中,as(iii)比as(v)更易溶,更易遷移,對吸附材料具有較低的親和性,因此更難去除,鐵氧化物對as(iii)的去除遠沒有對as(v)好。如今,國內外越來越多的學者嘗試將具有強氧化能力的錳氧化物與強吸附能力的鐵氧化物進行復合,獲得對as(iii)和as(v)都能高效去除的優良吸附劑-鐵錳二元氧化物。但是,單一的鐵錳二元氧化物材料不具備良好的孔隙結構,機械強度及穩定性較弱,且容易聚集限制了其吸附性能及規?;瘧?。因此,開發更加高效、低成本、穩定性更好、可重復使用的吸附材料,對水體中砷污染的修復具有重要的研究意義。目前,人們將鐵錳二元氧化物與活性炭、石墨烯等比表面積大、孔隙結構豐富的碳基材料,高比面積、強截污
聲明:
“除砷吸附材料及其制備方法和在酸性廢水中除As(III)的應用” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)