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粘土-生物炭复合材料在水性介质中吸附去除四环素抗生素
Journal of Environmental Management ( IF 8.0 ) Pub Date : 2019-03-07 , DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.02.069 K.S.D. Premarathna , Anushka Upamali Rajapaksha , Nadeesh Adassoriya , Binoy Sarkar , Narayana M.S. Sirimuthu , Asitha Cooray , Yong Sik Ok , Meththika Vithanage
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更新日期:2019-03-07
Journal of Environmental Management ( IF 8.0 ) Pub Date : 2019-03-07 , DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.02.069 K.S.D. Premarathna , Anushka Upamali Rajapaksha , Nadeesh Adassoriya , Binoy Sarkar , Narayana M.S. Sirimuthu , Asitha Cooray , Yong Sik Ok , Meththika Vithanage
这项研究的重点是通过在城市固体废物(MSW)生物炭中掺入蒙脱石(MMT)和红土(RE)粘土材料来合成新型粘土-生物炭复合材料,以便从水性介质中吸附去除四环素(TC)。X射线荧光分析(XRF),傅立叶变换红外光谱(FTIR),粉末X射线衍射(PXRD)和扫描电子显微镜(SEM)用于表征合成的原始生物炭(MSW-BC)和粘土生物炭复合材料(MSW-MMT和MSW-RE)。结果表明,微小的粘土颗粒分散在生物炭表面。粘土-生物炭复合材料光谱中由于Si-O官能团振动引起的FTIR谱带为复合材料成功形成提供了进一步的证据。MSW-MMT的动力学TC吸附数据与Elovich模型非常吻合,该模型表达了生物炭的高表面活性,并涉及多种吸附机理。将MSW-BC和MSW-RE的动力学TC吸附数据拟合到伪二级模型,表明吸附过程中化学吸附机理的主要作用。在动力学研究中获得的吸附差异主要是由于结合的粘土材料的结构。所有吸附剂的吸附等温线数据均与Freundlich模型完全吻合,表明TC通过材料的物理吸附和化学吸附机理吸附到材料上。与原始生物炭和MSW-RE相比,MSW-MMT表现出更高的TC吸附能力。所以,
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