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不同温度生物炭酸化前后的表面特性及镉溶液吸附能力比较.PDF
生态环境学报 2015, 24(8): 1375-1380
Ecology and Environmental Sciences E-mail: editor@
不同温度生物炭酸化前后的表面特性及镉溶液吸附能力比较
1, 2* 1 2 1
简敏菲 ,高凯芳 ,余厚平 ,杨研
1. 江西师范大学生命科学学院/江西省亚热带植物资源保护与利用重点实验室,江西 南昌 330022 ;
2. 江西师范大学鄱阳湖湿地与流域研究教育部重点实验室,江西 南昌330022
摘要:以稻秆为原料,在不同温度(300 ,400 ,500 ,600 ,700 ℃)条件下采用限氧控温炭化制备生物炭,用HCl 和HF 对
其进行酸化处理,利用傅立叶变换红外光谱仪、比表面积和孔径测定仪现代分析手段对生物炭酸化前后的表面官能团、比表
面积、孔径等特性进行比较,分析制备温度和生物炭表面特性之间的关系,探究制备所需生物炭的最佳温度条件。通过生物
炭酸化处理和镉吸附实验结果,研究酸可溶矿物在生物炭吸附镉的贡献及制备温度对生物炭吸附镉能力的影响,为生物炭吸
附水体中重金属镉提供科学依据。傅里叶红外分析表明,不同温度生物炭表面官能团存在一定的差异,主要表现为随制备温
度升高,烷烃基缺失,甲基-CH 和亚甲基-CH 逐渐消失,形成了芳香环且芳香化程度增加。生物炭酸化后无机矿物SiO 吸
3 2 2
收峰逐渐消失,官能团种类并没有发生变化,不同官能团随制备温度变化规律仍与酸化前生物炭一致。表面积及孔径分析结
果表明,生物炭孔结构主要为中孔,随着热解温度的升高,比表面积和总孔容有所增大,在 600 ℃达到最大;平均孔径随
着制备温度升高而变小。生物炭酸化处理可以显著增大生物炭比表面积,总孔容也有所增加。生物炭酸化后充分去除了矿物
质,孔隙结构未发生变化,孔结构仍为中孔,微孔表面积减小。镉吸附实验表明生物炭对镉具有较强的吸附能力,不同温度
条件下镉吸附率均高于 75% ,且随温度升高而上升。生物炭经酸化处理后,镉吸附能力显著下降,这说明生物炭中的酸可
溶矿物质在镉溶液的吸附过程中有重要作用。
关键词:稻秆生物炭;酸化;制备温度;表面特性;镉吸附能力
DOI: 10.16258/ki.1674-5906.2015.08.018
中图分类号:X132 文献标志码:A 文章编号:1674-5906 (2015 )08-1375-06
引用格式:简敏菲,高凯芳,余厚平,杨研. 不同温度生物炭酸化前后的表面特性及镉溶液吸附能力比较[J]. 生态环境学报,
2015, 24(8): 1375-1380.
JIAN Minfei, GAO Kaifang, YU Houping, YANG Yan. Comparison of Surface Characteristics and Cadmium Solution Adsorption
Capacity of Un-acidified or Acidified Bio-chars Prepared from Rice Straw under Different Temperatures [J]. Ecology and
Environmental Sciences, 2015, 24(8): 1375-1380.
中国是世界秸秆第一大国,粮食作物秸秆是我 al. ,2007 ;Chan et al. ,2008 )。制备生物炭的生物
国主要的农作物秸秆,2005 年约占农作物秸秆的 质材料种类繁多,主要由木材和秸秆类,还包括一
70.22% (毕于运等,2010 )。水稻秸秆是我国第一 些活性污泥、动物骨头及动物粪等废弃物(徐义亮,
大作物秸秆,主要分布在南方地区和东北地区。江 2013 )。可将各类生物质简单分为4
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