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                  新闻中心

                  Chemical Engineering Journal报道我院酸性含砷废水深度净化技术

                  时间:2020/06/24

                  近年来tlc同乐城体育,金属冶炼tlc同乐城体育tlc同乐城体育、采矿tlc同乐城体育tlc同乐城体育、化工等生产过程中产生的高浓度含砷工业废水的不当排放和泄漏,引发了多起严重的突发性水体砷污染事件tlc同乐城体育tlc同乐城体育。纳米金属氧化物材料能够选择性的吸附水中的砷tlc同乐城体育tlc同乐城体育tlc同乐城体育,具有较好的应用前景tlc同乐城体育tlc同乐城体育。但纳米金属氧化物的微纳尺寸限制了其在大规模流态系统中的应用tlc同乐城体育tlc同乐城体育,且工业含砷废水pH往往呈酸性tlc同乐城体育,多数金属氧化物吸附剂在酸性条件下易溶出tlc同乐城体育tlc同乐城体育,造成吸附性能下降并有二次污染的风险tlc同乐城体育,因此迫切需要开发一种在酸性条件下能够稳定发挥作用的高效除砷吸附剂tlc同乐城体育tlc同乐城体育tlc同乐城体育。

                  我院聂广泽老师课题组通过原位沉积法将纳米钛氧化物限域于大孔阴离子交换树脂(D201)的纳米孔内tlc同乐城体育,制备出毫米级钛基复合材料Ti-201tlc同乐城体育,该吸附剂克服了传统钛氧化物纳米材料在实际应用中易团聚tlc同乐城体育tlc同乐城体育、难以固液分离的应用瓶颈tlc同乐城体育。研究结果表明,在酸性条件下Ti-201表现出优异的耐酸性tlc同乐城体育,对As(V)表现出较高的吸附容量及良好的吸附选择性tlc同乐城体育。对模拟的酸性含As(V)废水处理量可达1800 BVtlc同乐城体育,且吸附剂具有优异的再生性能,表明所制备的Ti-201在工业酸性含砷废水净化方面具有巨大的应用潜力tlc同乐城体育。该工作为酸性含砷废水的深度净化和纳米材料的工程化应用提供了借鉴tlc同乐城体育。

                  研究成果“Nanoconfined hydrous titanium oxides with excellent acid stability for selective and efficient removal of As(V) from acidic wastewater”2020612日被工程技术类知名SCI期刊Chemical Engineering Journal接收tlc同乐城体育,并于近日在线发表tlc同乐城体育tlc同乐城体育tlc同乐城体育。该文第一作者为我院18级硕士生杜妍tlc同乐城体育,通讯作者为聂广泽老师tlc同乐城体育,19级硕士生仇世俊和南京大学张孝林副教授为共同作者。该工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划和南京大学污染控制与资源化研究国家重点实验室开放课题的资助tlc同乐城体育。

                  论文链接https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.125907


                  作者:环境科学与工程学院;审核:张永军

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