辽宁生物炭厂家土壤改良生物炭
生物炭的孔隙结构、大比表面积和高表面电荷密度决定了其具有良好的吸附能力,尤其对阳离子吸附能力强,其吸附机理主要包括表面吸附机制、分配作用机制、联合作用机制以及其他微观机制2,其中最主要的是表面吸附机制,指通过化学键结合(如生物炭表面MgO晶体吸附磷酸根生成磷酸铁,沉淀于生物炭表面和孔隙内3,不可逆吸附)或静电吸引结合(表面负电荷高,具有较高的阳离子交换量和吸附容量)进行吸附。另外,生物炭的小孔隙结构(<0.9nm)能够降低土壤养分的渗漏速度,延缓水溶性离子的溶解迁移时间,加强对移动性强、易淋溶流失养分的吸附,在离子吸附过程中起主导作用。
控制水体富营养化的关键在于控制氮磷,常用手段中,吸附法是一种快速、高效、无二次污染、低成本、可回收的方法,而生物炭可以作为吸附剂吸附氮磷:生物炭通过静电吸引结合来吸附氨氮,对磷的吸附则通过化学键结合机制。研究表明3,以小麦秸秆为原材料的生物炭对水中氨氮的去除率随温度的升高和投加量的增加而上升,最适pH在8左右;对磷的去除率随温度的升高而下降,随投加量的增加而上升,最适pH在7左右。
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生物炭是指由生物质在完全或部分缺氧状态下低温(<700℃)热解生成的一类富含碳、高度芳香化的固态物质。生物炭因其制备原料来源广泛、比表面积大、孔隙发达等特点在水污染控制和土壤污染修复等领域具有良好的应用前景。目前生物炭在实际应用中主要存在以下问题:1. 生物炭粉末无法从水或土壤中快速有效分离,使用后的生物炭粉末易造成二次污染;2.高温热解制备过程会导致生物炭表面含氧官能团的分解,因而其对重金属的吸附去除性能有限。如何实现生物炭与水体的快速分离以及提高生物炭的吸附性能是生物炭材料大规模应用的重大挑战。
随着人类工农业活动的加剧,具有高毒性、高累积、难降解、可远距离迁移的持久性有机污染物在农田土壤系统中不断累积,一旦进入食物链将会对人体健康构成极大威胁。农田土壤的生产特征和我国人多地少的基本国情,决定了污染治理应以原位、绿色、可持续性的修复措施为主。
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