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小龙虾壳生物炭联合黄曲霉TL-F3对Cd(Ⅱ)和Zn(Ⅱ)吸附特性及机理研究
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作者 齐茜然 盛花泽宇 +6 位作者 陆昕彤 高雨慈 张旋旋 陈海燕 叶文玲 樊霆 马冬杰 《环境化学》 北大核心 2025年第11期4509-4522,共14页
本研究制备小龙虾壳生物炭(CBC)与黄曲霉TL-F3(Aspergillus flavus TL-F3)采用自固定的方式联合,通过批量实验探究pH、时间和重金属初始浓度对小龙虾壳生物炭联合黄曲霉TL-F3真菌颗粒(biochar combined Aspergillus flavus TL-F3 fungal... 本研究制备小龙虾壳生物炭(CBC)与黄曲霉TL-F3(Aspergillus flavus TL-F3)采用自固定的方式联合,通过批量实验探究pH、时间和重金属初始浓度对小龙虾壳生物炭联合黄曲霉TL-F3真菌颗粒(biochar combined Aspergillus flavus TL-F3 fungal pellet,BAP)对单一及复合重金属体系中吸附Cd(Ⅱ)和Zn(Ⅱ)的影响;并采用吸附等温线、吸附动力学及表征分析进行吸附机理探讨.单一体系pH 8.0时BAP对Cd(Ⅱ)和Zn(Ⅱ)最佳吸附率分别为79.9%、67.8%,复合体系中pH 7.0时吸附率分别为48.0%、70.8%.BAP吸附过程符合拟二级动力学模型和Langmuir等温模型,生物吸附过程为单层吸附,主要被化学吸附控制,对Cd(Ⅱ)和Zn(Ⅱ)最大吸附率可达95.1%和73.0%.BAP吸附后将部分重金属留在细胞内部;O—H、—C—H、C=O和N—H官能团参与反应,BAP表面CaCO3含量减少50%以上,研究表明BAP吸附机制为静电吸附、表面络合、π键、氢键作用.因此,BAP可作为高效处理镉、锌复合污染水体的修复材料. 展开更多
关键词 小龙虾壳生物炭 黄曲霉 tl-f3 吸附特性 吸附机理
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