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γ-Al O 的吸附量随 EDTA 浓度的增加出现先增加后降低的趋势,并在 0.5 mmol/L 2 3 EDTA 浓度时达到最大吸附量。pH 7.5 条件下 γ-Al O 对 Zn2+ 有着强烈的吸附作用, 2 3 EDTA 的加入减弱了γ-Al O 对 Zn2+ 的吸附作用,Zn2+ 在 γ-Al O 上的吸附量随EDTA 2 3 2 3 加入量的增加而降低。对吸附 Zn2+ 的γ-Al O 进行 EXAFS 分析,结果显示仅 pH 7.5 2 3 条件下样品有 Zn-Al LDH 特征峰出现,含有 EDTA 的样品以及pH 5.5 条件下的样品 中均未出现Zn-Al LDH 特征峰,说明 pH 7.5 条件下 γ-Al O 吸附 Zn2+ 后会生成 Zn- 2 3 Al LDH 沉淀,EDTA 的存在会阻碍Zn-Al LDH 沉淀的生成。 3 .纳米 Ag 在土壤上吸附行为的研究。选取四种不同理化性质的土壤,考察土壤 pH 、 有机质和二价阳离子 Ca2+ 对纳米 Ag 在土壤上吸附的影响。试验结果表明纳米 Ag 在 酸性土壤的吸附量高于中性土壤,当土壤酸碱性相似时土壤有机质含量越高纳米 Ag 在其表面的吸附量越高 。纳米 Ag 在四种土壤上的吸附等温线都能较好地利用 Freundlich 方程进行拟合。Ca2+ 的存在均增加了纳米 Ag 在四种土壤上的吸附量,当 Ca2+ 浓度在 0.1-10 mM 范围内,纳米 Ag 在中性土壤上的吸附量随 Ca2+ 浓度的增加 而增加,而在酸性土壤上的吸附量则随着 Ca2+ 浓度的增加,出现先增加后减小的趋 势。这一结果有助于了解纳米 Ag 在不同性质土壤上的吸附行为,为评价纳米 Ag 在 环境中的毒性和生态风险提供了有用信息。 关键词:纳米材料,转化,溶解,吸附,土壤 IV 万方数据 Abstract The wide use of nanomaterials increases the likelihood for releasing into the environment and posing serious threat to organisms. The toxicity and fate of nano materials are affected by their physicochemical properties which can be changed in soils. In this thesis, nano- particle zinc oxide (nano-ZnO) and zero valent silver (nano-Ag) was selected as the typical engineer nano-particles to investigate the dissolution and transformation of nano-ZnO in the presence of soil minerals and soils. Meanwhile, the sorption of nano-Ag on four types of soils wit
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