香菇培养基废料吸附水体中Pb 2+

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生物质炭去除水中重金属Pb(Ⅱ)的研究进展

生物质炭去除水中重金属Pb(Ⅱ)的研究进展

生物质炭去除水中重金属Pb(Ⅱ)的研究进展生物质炭去除水中重金属Pb(Ⅱ)的研究进展摘要:随着工业化进程的加快和人类活动的增加,水体中重金属污染日益严重。

其中,铅(Pb)作为一种常见的重金属污染物,对人类健康和环境造成了严重危害。

传统的水处理方法对于Pb的去除并不十分有效,且操作成本较高。

而生物质炭作为一种环境友好的材料,具有良好的吸附性能和可再生性。

本文综述了近年来生物质炭在去除水中重金属Pb(Ⅱ)方面的研究进展,包括其制备方法、吸附机理以及影响因素等方面的内容。

引言水是人类生活的重要资源,而重金属污染对水体的安全造成了严重威胁。

其中,铅是一种常见的水体重金属污染物,主要来自工业废水、冶炼尾矿、农药残留等。

铅在水体中的寿命较长,且具有高度的毒性,对人类健康和生态系统造成了严重的危害。

因此,高效去除水中的铅成为一项迫切需要解决的问题。

生物质炭的制备方法生物质炭是由生物质原料在高温无氧环境下炭化而成的一种材料。

生物质炭的制备方法多种多样,包括热解炭化法、活化法等。

其中,热解炭化法是将生物质原料在高温下进行干燥和炭化得到生物质炭。

而活化法是在炭化的基础上,利用化学活化或物理活化改善生物质炭的孔结构和表面性质。

生物质炭的吸附机理生物质炭作为一种吸附剂可以通过物理吸附和化学吸附两种机制去除水中的重金属。

物理吸附是指重金属以一种吸附剂与毒物物质之间的非化学键结合。

化学吸附是指重金属通过共价键形成化学键与吸附剂结合。

生物质炭具有丰富的孔结构和亲水性表面,提供了良好的吸附位点和吸附能力,从而使其对于重金属离子具有较高的吸附效果。

影响生物质炭吸附性能的因素生物质炭的吸附性能受到多种因素的影响,包括生物质原料、炭化温度、活化方法等。

生物质原料的不同会影响生物质炭的孔结构和表面性质,进而影响吸附性能。

而炭化温度的高低会影响生物质炭的石墨化程度和孔隙结构,进而影响吸附性能。

活化方法的不同会改变生物质炭的孔结构和表面性质,进而影响吸附性能。

食用菌菌渣资源化利用研究进展

食用菌菌渣资源化利用研究进展

食用菌菌渣资源化利用研究进展作者:郑玉权李尚民范建华来源:《安徽农学通报》2019年第12期摘; 要:随着我国食用菌产业的迅速发展,食用菌菌渣资源化利用问题备受关注。

该文在分析食用菌菌渣特性的基础上,探讨了食用菌菌渣的资源化利用模式,针对存在的主要问题提出了相应的对策建议,为食用菌菌渣资源化利用提供参考。

关键词:食用菌;菌渣;资源化利用;研究中图分类号 S79 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2019)12-0039-3中国是世界上最大的食用菌生产国,据统计,2016年我国食用菌总产量达3597万t,占世界总产量的70%以上,总产值达2742亿元。

食用菌菌渣是人们利用农作物副产品栽培食用菌采收后遗留的培养基,含有丰富的菌体蛋白、有机质、维生素、多糖、微量元素等活性物质,如果不能实现资源化利用,将会对环境造成不利影响,从而制约了食用菌产业的持续发展。

为此,笔者对食用菌菌渣资源化利用的主要模式和研究现状进行了分析,探讨现阶段资源化利用过程中存在的问题,并提出了相应的对策建议,以期为食用菌菌渣资源化利用提供参考。

1 食用菌菌渣的特性食用菌栽培主要以秸秆、木屑、棉籽壳、麦麸、玉米芯等为原料,通过菌丝分泌胞外酶降解纤维素、木质素和蛋白质等物质用于菌丝生长。

研究表明[1],食用菌种植可降解菌渣中30%的木质素,使粗纤维含量降低40%~70%,粗蛋白含量提高25%~40%。

由于种植的食用菌种类及培养基原料不同,菌渣的化学成分也不相同。

常见食用菌菌渣均含有较高的营养物质(见表1),并且含有多种微生物和酶等其他活性物质,对于实现菌渣资源化利用具有重要的意义。

2 食用菌菌渣资源化利用模式2.1 循环利用不同类型食用菌的生物学特性各异,对培养基质类型、营养成分的要求也不同。

因此,食用菌生产后的菌渣经过适当处理后,可以用于生产其他食用菌,以达到节省成本、提高产量的效果。

要求菌渣中的菌丝生长较好,未被杂菌污染,晒干粉碎后按一定比例添加到其他食用菌菌渣原料中重复利用。

三种农业废弃物对废水中Pb^2+吸附性能的比较

三种农业废弃物对废水中Pb^2+吸附性能的比较
0 . 8 5 ~1 . 1 8 mm 之 间( 约l mm) 的颗粒 置于 4℃干燥
用 移 液管准 确 量 取 一 定 量 的 P b Байду номын сангаас 储 备液 稀 释 至
1 0 0 mL, 加入 2 g吸 附材 料 , 用 磁力搅 拌器慢 速搅拌 至
吸附剂 完 全分散 。用 0 . 1 mo l ・ L 的 Na OH 溶 液 和
有 较 好 的 实用 价值 。
关键词 : 花 生壳; 甘蔗 渣; 玉米 芯 ; P b ; 生物 吸 附 中图分类号 : X 7 0 3 文献标识码 : A 文章编号 : 1 6 7 2 —5 4 2 5 ( 2 0 1 3 ) 0 7 —0 o 7 9 一O 4
工业 污水 中重金 属 离 子具 有 生 物 降解 性 差 、 易 在
1 . 4 吸 附 实 验
实验所用 花生 壳 、 甘 蔗渣 、 玉 米芯 等农 业废弃 物 由
武 汉 市郊 的农 民提供 。 自然 晾晒 后先 用清 水多 次清洗 泥垢 , 再用 去离子 水清 洗后 放入 6 5℃烘箱 中烘 干至恒 重 。冷却至 室温 后 粉 碎 , 过 1 6 目、 l 8 目筛 , 将 直 径 在
度为3 0 mg・L 一、 吸 附 时 间为 1 h 、 溶液 p H 值 为 5的 条 件 下 , 三种材料对 P b 抖 均 有 较 好 的 吸 附性 能 , 尤 其 以花 生 壳的 吸
附性 能 最佳 。在 模 拟 水 样 中 , 花 生 壳 的 吸 附 性 能 相 对较 稳 定 。三 种 吸 附 材 料 经 过 一 次 再 生 后 仍 具 有 一 定 的吸 附性 能 , 具
机; P HS — l型 酸 度 计 ; 2 0 1 0型 纤 维 素 测 定 仪 , 瑞 典 F o s s 公司; AA一 6 7 0型原子 吸收分光 光 度计 , 日本 岛津

科技成果——一种改性香菇培养基废料重金属吸附剂制备和应用方法

科技成果——一种改性香菇培养基废料重金属吸附剂制备和应用方法

科技成果——一种改性香菇培养基废料重金属吸附
剂制备和应用方法
技术开发单位北京科技大学
技术领域环保与资源综合利用
成果简介
采用化学药剂和焙烧复合改性方法提高天然香菇培养基废料吸附重金属离子的能力,开发了一种改性香菇培养基废料重金属吸附剂,特别适合于微污染含重金属阳离子的污水处理,如矿山污水、冶炼污水、电镀污水以及其它行业含重金属污水的深度处理。

所用原料香菇培养基废料成本廉价,制备工艺简单,而且吸附饱和的材料可以通过热处理回收重金属,无二次污染产生。

应用情况
目前已研发出可高效吸附废水中重金属的改性香菇培养基废料材料,获得国家发明专利1项,大规模的成套生产设备和现场应用尚待进一步拓展,拟定技术转移成交价格90万元。

该技术拟转移的区域为南方矿山较多省份,如江西、湖南、广东等,拟转移的公司有江西德兴铜矿等。

吨材料生产成本约200元。

成果亮点
1、具有自主知识产权:已授权国家发明专利(ZL201210134361.6)1项。

2、技术先进性:改造天然香菇培养基废料后,其对废水中重金属Cu(II)和Zn(II)去除率由原料本身的38-40%提高到90-95%,去
除效果明显提高。

合作方式整体转让、技术许可。

香菇菌渣吸附水溶液中重金属铅的研究

香菇菌渣吸附水溶液中重金属铅的研究

香 菇 菌 渣 吸 附 水 溶 液 中重 金 属 铅 的 研 究
蒋元 继 , 唐 亚 刘 本 洪 张 清 东 , ,
(. 1 四川大学建筑与环境学院 , 四川 成都 60 6 2 四川省农业科学院士壤肥料研究所 , 10 5;. 四川 成都 6 06 ) 10 6

要 : 了研究香菇菌渣在吸附水体 中重金属的效果 , 为 将香 菇菌渣加入合 重金属铅的水溶液 中, 在转速 10r m n , 2 - i~ 温度 为 2 5
u e o a s r h e d i q e u ou in S S wa d e o t e a u o ss l t n c n a n n e d,a d t e s l t n wa l c d i o — s d t d o b t e la n a u o s s l to . S sa d d t h q e u o u i o ti i g l a o n h ou i sp a e n a c n o sa tt mp r t r h k ra h p n s e d o 2 / n u d r2 tn —e e au e s a e t e s i p e f1 0 r mi n e 5℃ frd fee t i r ame t h n t e s l to sf t r d,a d t e la t o i r n me t t n s,t e o u in wa l e t e h ie n h e d c n e ta in i h le d s l t n wa e e mi e .T e te t n s i cu i g a s r t n t ,t e a u ta d p ril ie o S o c n r to n t e f tr o u i sd tr n d h r a me t n l d n d o i i i e o p o me h mo n n atce sz fS S,s l t n oui o

以废菌体为填料的连续流反应器对Pb 2+的吸附特性

以废菌体为填料的连续流反应器对Pb 2+的吸附特性
temo y a c qu to s Wa tdi . h r d n mise ain s su e Un e ie i ain , rs ac n mo e o l e e e ul fbis r t n p o e s.Th rs t d d r gv n st to u s e e rh o d lc ud r v a t r e o o pi rc s l h o o ee u s l
Ab t a t y a i isr t n o i ad d a d ia t e ห้องสมุดไป่ตู้ mo i zd S c h r m cscrv ie o b i a tw t s w l a ieis a d sr c :D n m c bo pi fds r e n c i -m bl e a c a o y e eei a n P z n w e ae a els kn t o o c n v i s s r c n
Su y o te h rcei i f y a c is rt n n b b Di ad d td n h C aa trt s o D n mi o opi o P y s re sc B o c
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吸附法处理含Pb(Ⅱ)废水的研究进展

Advances in Environmental Protection 环境保护前沿, 2014, 4, 32-39Published Online April 2014 in Hans. /journal/aep/10.12677/aep.2014.42006Research Advances of Pb(Ⅱ) Contaminated Wastewater Treatment by AdsorptionMethodRihui Liu, Binhui Jiang*, Jiangwei Chen, Shuo DengNortheastern University, ShenyangEmail: liurihui2010@,*jiangbinhui@, chenjiangwei1991@,329055309@Received: Oct. 12th, 2013; revised: Mar. 5th, 2014; accepted: Mar. 14th, 2014Copyright © 2014 by authors and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY)./licenses/by/4.0/AbstractPb2+ pollution in water exerts great risks on human health and ecosystem, and Pb2+ pollution pre-vention has been recognized as a globally environmental challenge. Therefore, the removal of Pb2+ from contaminated water has been brought into focus around the world. Adsorption method re-fers to the use of adsorbent and impurities, pigment substances, toxic sub-stances and product difference between molecular attractions, thus it plays the role of separation and purification method. In this paper, the sorbents widely used for heavy metal Pb2+ removal are reviewed at first.The principle and characteristics of adsorption were briefly introduced, and the performance, the features and the corresponding research advance of various kinds of Pb2+adsorbents including active carbon, natural organic adsorbents, natural inorganic adsorbent and synthetic adsorbent are systemically reviewed. The sorption performance, influencing factors, mechanisms, pretreat-ment and modeling of sorption (isotherm and kinetic models) have been discussed in detail. The recommendations of making efficient adsorbent by modification and enhancing the research of the adsorbent desorption effect were proposed at the end.KeywordsPb(Ⅱ); Adsorption; Wastewater Treatment吸附法处理含Pb(Ⅱ)废水的研究进展*通讯作者。

改性菌渣对含Pb^2废水吸附性能的影响

doi:10.3969/j.issn.1001⁃3849.2019.04.008改性菌渣对含Pb2+废水吸附性能的影响刘智峰1,2,宋凤敏1,2,葛红光1,2,刘瑾1,2,李琛1,2(1.陕西理工大学化学与环境科学学院,汉中723001;2.陕南秦巴山区生物资源综合开发协同创新中心,汉中723001)摘要:采用盐酸浸泡和热处理的方法对香菇菌渣改性后制备吸附剂,研究其对模拟废水中Pb2+的吸附性能,考察了初始浓度、温度、pH、吸附剂投加量和吸附时间5个因素对吸附性能的影响,并研究了改性菌渣吸附剂对Pb2+的等温吸附和吸附动力学特征。

结果表明:改性菌渣对Pb2+模拟溶液的最佳吸附条件为:pH=5.0、吸附剂投加量1.6g/L、初始浓度250mg/L、温度25℃、吸附时间60 min。

在该条件下对Pb2+的吸附率可达95.68%,改性菌渣吸附Pb2+的过程符合Langmuir等温模型和准二级吸附动力学模型,吸附速率主要由化学吸附控制。

关键词:改性菌渣;Pb2+;等温吸附;吸附动力学中图分类号:X703.1文献标识码:AEffects of the Modified Shiitake Residues on Adsorption Perfor⁃mance of Wastewater Containing Pb2+LIU Zhifeng1,2,,SONG Fengmin1,2,,GE Hongguang1,2,,LIU Jin1,2,,LI Chen1,2,(1.College of Chemical and Environment Science,Shaanxi University of Technology,Hanzhong 723001,China;2.Biological Resources Comprehensive Development Collaborative Innovation Centerin Qin Ba Mountain Area,Hanzhong723001,China)Abstract:A kind of adsorbent prepared from Shiitake residues using hydrochloric acid soaking and heat treatment was used to test its capability of removing Pb2+from wastewater.The influencing factors,such as initial concentration of Pb2+,temperature,pH,dosage of the adsorbent and adsorption time were in⁃vestigated.The isothermal adsorption and adsorption kinetics of the Shiitake residue adsorbent were also investigated.Results showed that the optimal conditions for the adsorption were as follows:pH was5.0,dosage of the adsorbent was1.6g/L,initial Pb2+concentration of the wastewater was250mg/L,tempera⁃ture was25℃and adsorption time was60min.Under the above circumstance,the removal ratio of Pb2+ reached95.68%.Its Pb2+adsorption kinetics tallied with the second-order reaction equation and its ad⁃sorption isotherm could be described well with the Langmuir models.Its adsorption rate was mainly regu⁃lated by Chemisorption.Keywords:modified shiitake residues;Pb2+;isothermal adsorption;adsorption kinetics收稿日期:2018-11-22修回日期:2018-12-25基金项目:陕西省教育厅科研计划项目(18JK0171);陕西省自然科学基础研究基金面上项目(2018JM4058);陕西省2011协同创新中心项目(QBXT-18-2)重金属铅是电镀废水、皮革废水、矿山废水中常见的污染物,它通过食物链进入人体后很容易蓄积在肝脏、肾脏中,对人类健康造成严重危害,被列水中优先监测的污染物[1]。

固定香菇废弃菌柄对铅和镉的生物吸附研究的开题报告

固定香菇废弃菌柄对铅和镉的生物吸附研究的开题报告一、研究背景随着工业化进程的加快,大量的重金属污染物排入环境中,对生态环境以及人类健康造成了巨大威胁,铅和镉是其中的代表性重金属污染物。

当前对于重金属污染治理的主要手段为化学吸附、生物吸附及土壤修复等技术。

而生物吸附因其技术简单、成本低、环保,逐渐成为重金属污染治理的新兴技术之一。

随着对于生物吸附剂的研究不断深入,越来越多的研究发现废弃物或者生物质作为生物吸附剂,具有良好的吸附性能。

香菇废弃菌柄作为一种常见的农业废弃物,其物化性质稳定,化学组成复杂,含有丰富的多糖类化合物,同时其表面也具有一定的亲水性和微孔结构,因此,其用作生物吸附剂对于重金属的吸附性能具有一定的潜力。

二、研究目的本研究旨在通过探究固定香菇废弃菌柄对铅和镉的生物吸附性能,了解其吸附机制,为废弃菌柄在重金属治理领域的应用提供理论依据和实验依据。

三、研究内容及方法1、香菇废弃菌柄的提取和表征采用水提法进行香菇废弃菌柄颗粒的提取、洗涤、烘干等预处理。

利用红外光谱、X射线衍射仪等仪器对其表面结构和组成进行表征。

2、铅、镉离子的吸附实验使用香菇废弃菌柄颗粒作为生物吸附剂,对不同浓度的铅离子、镉离子进行吸附实验,通过改变实验条件(如初始浓度、吸附时间、温度等)来探究吸附剂对吸附性能的影响。

3、重金属吸附机理的研究通过对吸附后和吸附前样品进行表征,探究吸附机理及其影响因素。

同时,使用可逆/不可逆吸附动力学拟合模型进行数据分析和解释。

四、研究意义本研究通过对废弃菌柄的提取、表征以及重金属离子的吸附实验,来探究废弃菌柄在重金属治理领域的应用前景。

同时,为开发低成本、高效率的生物吸附剂提供了借鉴,对于废弃物资源化利用提供了实践。

两种吸附法去除模拟废水中Pb2+的实验对比

两种吸附法去除模拟废水中Pb2+的实验对比
潘沛玲
【期刊名称】《当代化工》
【年(卷),期】2016(45)8
【摘要】比较了活性炭吸附法和改性柚子皮吸附法对废水中铅的去除能力.实验结果表明,活性炭吸附法对废水中铅的去除率为93.3%,耗时40 min;改性柚子皮吸附法对废水中铅的去除率为87.2%,耗时90 min.活性炭吸附法比改性柚子皮吸附法的耗时少,对废水中铅的去除率更高.但活性炭吸附法的处理成本比较高,利用改性后的柚子皮对重金属进行处理,可以变废为宝,具有环保和经济双重效益.
【总页数】4页(P1700-1703)
【作者】潘沛玲
【作者单位】肇庆医学高等专科学校, 广东肇庆526200
【正文语种】中文
【中图分类】TQ424
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1.细观空隙特征对透水沥青面层去除径流中Pb2+的影响机制研究 [J], 赵曜;佟蕾;朱亚婷;魏洋
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中图分 类 号 :X7 3 0 文 献标 识码 :A 文章 编号 : 10 —9 320 )004 —3 00 6 2(0 6S—050
S r t n o b +i t r y c lu e me i m s e o u h o m. o p i fP 2 n wa e s b u t r d u wa t fm s r o o TU a g ZENG a g mi g CHEN iq u Xin 。 Gu n — n Gu — i ,
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中国环境科学
2 0 ,6S p 1 : 5 4 ' 0 62 (u p. 4 - 7 )
C ia n i n na ce c hn E vr metl i e o S n
香菇培养基废料 吸附水体 中 P 2 b+
涂 响, 明 陈桂 秋 , 国 和 ( 曾光 , 黄 湖南大学环境科学与工程系, 湖南 长沙 408) 102
新技术, 中生物吸附剂的研究成 为热点… 在农 12 实 验方 法 其 . .
La e g e mo e .W h n t e p g rrn d1 e H v l e we e 4.9 60 ,t e o p i n e c e c wa i h e a ie y h au s r 0 - . 0 h s r t f in y o i s h g r l t l .W h n b v e P c n e tai n r 0 5 ,O m gL, e b s s m o n so b o b n r , , g L r s e t ey Th r ae t o p i n o c n r t swe e 2 , 0 l O / t e tu e a u t fa s r e twe e 1 25 / e p c i l . e g e ts r t o h v s o a o n s 42 m g g wh nLa g irio e ma o p i n e u t n wa s dt s mae o p i n m ut wa 1 .9 / , e n m u s t r l s r t q ai su e e t 7 h o o o i td s r t . o
Ke r s b o o p i n; c l r d u wa t f y wo d : i s r t o u t eme i m seo s r o . 1 a ; wa e e t n u mu h o m ed t r ame t r t
生 物 吸 附 技 术 是近 年 来 发展 的 处 理废 水 的 光谱 范 围为 4 0 — 0 c . 0 0 40 m
摘要 :研 究 了香 菇培 养基 废 料吸 附水 体 中 P“的 机理 与性 能 . 表 明, 中羧 基 、磷 酰基 、酚 基 是 引起 吸 附的主 要 官能 团, 附速 度 较 b 结果 废料 吸 快 , —0 n 可 以达 到平衡 , 际吸 附 过程 与 ped . cn .re a e rn动 力 学模 型较 为 一致 ; 值在 40 - . 时, 较 高的 吸 附效 3 5mi 0 实 suos ododrL gr e e g p H . 60 有 9 0 率 b P 浓度 分别 为 2, , m / 05 l gL时I 附剂最 佳 用量分 别 为 1 , ,I L nmu 0 ̄ 吸 ,5 L用 a g  ̄等温吸 附方 程对 吸 附进行 拟合 , 大吸 附量 为 74 9 /. 2g 最 1 mgg 2 关键词 : 生物吸 附:香 菇培 养基 废料 ;铅 离子 ;水 处理
C iaE v o m na cec, 0 62 (u p. 5 4 hn n i n e tl ine 2 0 ,6S p 1 :4 - 7 r S )
Ab t a t T e me h im d f n t n o o p i n o b +i tr y c l r s r o wa t s su id、 e s r c : h c a s a u c o f s r t f P z n wae s b u t e mu b o m se wa t d e Th n n i o u c r o y 、 p o p o y 、 p e o i i h se we e t e m an f n t n g o p a sn e s r to p e u c e , a b x l h s h r l h n l n t e wa t r i u c o  ̄ r u s c u i g t o p i n s e d q ik r c h i h 3 ~ 0 n o l e c e u l ru ,t e cu l o p o r c s wa d n i a r ltv l wi s u o s c n — r e 0 5 mi c u d r a h q i b im h a t a s r t n p o e s i i s i e t l e ai e y c t p e d —e o do d r h

HU G G oh D p - n f n i n n a S in ea dE gn eig H n nv ri , h n s a4 0 8 , h n ) AN u — e( e mt t vr me tl ce c n n ie r , u a U ie s y C a g h 1 0 2 C ia . me o E o n n t
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