蒙脱土负载纳米零价铁对铅污染土壤的原位修复研究开题报告

 2022-04-27 08:04

1. 研究目的与意义

近年来我国土壤污染日益严峻,关于土壤修复的研究也受到越来越多的关注.铅是土壤重金属污染中的一类重要污染物,在自然界中铅主要以可溶态与非可溶态形式存在,其中可溶态是一种具有致癌性和致畸性的有毒物质。目前,修复土壤中重金属的方法主要有物理法如客土法、热处理法,可是对土壤环境扰动太大成本高; 化学法主要包括淋溶法、电动修复法,但在修复时容易造成二次污染; 植物修复法、微生物修复法成本低对土壤扰动小,但是修复周期长去除效果一般。纳米零价铁(nanoscalezero valent iron,nZVI)比表面积大,反应活性高并且应用灵活,对重金属、无机物以及三氯乙烯、多溴联苯醚等有机化合物的去除和降解效果显著。

本课题主要研究纳米零价铁对重度污染沙质土的修复,使得土壤中的铅以纳米零价铁为载体随着水流迁移出土壤,进一步为我国铅污染场地的修复提供理论依据和技术支持。

2. 研究内容和预期目标

主要研究内容:研究包括稳定剂,m-nzvi剂量,初始铅浓度和土壤ph在内的不同实验条件下测试从加标土壤(即,与水结合的铅)中浸出的铅的去除。

预期目标:通过改变nzvi的投入量、铅在土壤中的掺入量﹑改变nzvi悬浮液的ph值(5和7),探讨处理前后土壤性质的变化及铅价态的变化,以分析纳米零价铁修复铅污染土壤的可行性,进一步为我国铅污染场地的修复提供理论依据和技术支持。

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3. 研究的方法与步骤

研究方法:通过改变nzvi的投入量、铅在沙质土中的掺入量﹑改变nzvi悬浮液的ph值(5和7),研究这些参数对铅的去除效果的影响。同时探讨处理前后土壤性质的变化及铅价态的变化

探究步骤:

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4. 参考文献

[1]

[12]José Cuevas-Valenzuela, Jaime Wisniak, Alexander Apelblat. Solubility of ( )-catechin in water and water-ethanol mixtures within the temperature range 277.6–331.2 K: Fundamental data to design

r

[16]Robb C S, Geldart S E, Seelenbinder J A, et al. Analysis of green tea constituents by HPLC-FTIR.[J]. Journal of Liquid Chromatography Related Technologies, 2002, 25(5):787-801.

[17]Bhattacharjee S. DLS and zeta potential - What they are and what they are not?[J]. Journal of Controlled Release, 2016, 235:337-351.

[18]马梦君, 胡文卿, 傅丽亚,等. 温度和质量浓度对茶多酚水溶液稳定性的影响[J]. 食品科学, 2014, 35(11):11-16.

[19] Cuevas-Valenzuela J, álvaro González-Rojas, Wisniak J, et al. Solubility of ( )-catechin in water and water-ethanol mixtures within the temperature range 277.6–331.2 K: Fundamental data to design polyphenol extraction processes[J]. Fluid Phase Equilibria, 2014, 382:279-285.

[20] Njagi E C, Huang H, Stafford L, et al. Biosynthesis of iron and silver nanoparticles at room temperature using aqueous sorghum bran extracts[J]. Langmuir, 2011, 27(1):264.

polyphenol extraction processes[J]. Fluid Phase Equilibria, 2014:279–285.

[13] Kumar R, Singh N, Pandey S N. Potential of green synthesized zero-valent ir

nanoparticles for remediation of lead-contaminated water[J]. International Journal of Environmental Science Technology, 2015, 12(12):3943-3950.

[14] Mystrioti C, Xenidis A, Papassiopi N. FATE OF GREEN TEA IRON NANOPARTICLES IN CALCAREOUS SOILS[J]. American Society of Civil Engineers, 2014:2189-2197.

[15]Crane R.A. and Scott T.B. (2012) Nanoscale zero-valent iron: future prospects for an emerging water treatment technology. J. Hazard. Mater. 211–212: 112–125.

[16]Robb C S, Geldart S E, Seelenbinder J A, et al. Analysis of green tea constituents by HPLC-FTIR.[J]. Journal of Liquid Chromatography Related Technologies, 2002, 25(5):787-801.

[17]Bhattacharjee S. DLS and zeta potential - What they are and what they are not?[J]. Journal of Controlled Release, 2016, 235:337-351.

[18]马梦君, 胡文卿, 傅丽亚,等. 温度和质量浓度对茶多酚水溶液稳定性的影响[J]. 食品科学, 2014, 35(11):11-16.

[19] Cuevas-Valenzuela J, álvaro González-Rojas, Wisniak J, et al. Solubility of ( )-catechin in water and water-ethanol mixtures within the temperature range 277.6–331.2 K: Fundamental data to design polyphenol extraction processes[J]. Fluid Phase Equilibria, 2014, 382:279-285.

5. 计划与进度安排

1)2022-02-15~2022-02-28 查阅文献,制定实验方案,完成开题报告;

2)2022-03-01~2022-03-15 对沙质土进行重金属加标处理;

3)2022-03-16~2022-03-30 探究nzvi的投入量、铅在土壤中的掺入量﹑nzvi悬浮液的ph值对铅的去除效果的影响;

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