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生物炭负载磷酸盐掺杂高铁水合物促进土壤中铅和铈的钝化:机理和微生物群落演化

Hui Li 环材有料 2022-11-30

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第一作者:Hui Li

通讯作者:Ying Zhang

通讯单位:东北农业大学资源与环境学院

论文DOI:10.1016/j.jhazmat.2022.129090    




摘要

重金属和稀土元素的大量开采和应用导致土壤中重金属和稀土超标。本文介绍了一种新型的生物炭负载磷掺杂铁氧体(P-FH@BC)设计并增强了土壤中铅和铈的钝化作用。SEM图像P-FH@BC显示P-FH纳米颗粒粘附在生物炭表面的自然空腔和大孔径,这大大避免了纳米颗粒的团聚。添加3%P-FH@BC500mg/kg铅或铈模拟污染土壤中培养90天后。铈的钝化P-FH@BC铅的共存对其有明显的抑制作用。结果P-FH@BC从土壤特征中磁分离表明,络合、共沉淀和次生矿物的形成主要有助于土壤的高效钝化能力P-FH@BC用于铅和铈。通过更改添加P-FH@BC可以调节土壤pH,提高土壤有机质和磷含量。此外P-FH@BC是一种无生态毒性的环保材料。通过添加铅和铈钝化剂,土壤中的细菌丰富度和多样性得到了改善P-FH@BC

图文导读

代表性SEM图像P-FH@BC如图1AB所示。可以发现,一些纳米颗粒粘附在生物炭表面的自然空腔和大孔径上,这大大避免了团聚现象。相应的元素映射图像(图1C)显示,PFeO元素分布在生物炭表面。新鲜的P-FH@BC、氧化铁和铁磷化合物(图1D)。如图1F所示P-FH@BC2–6 nm,表明P-FH@BC是一种典型的小介孔材料,比表面积为178.96m2/g,孔体积为0.011625cm3/g,有利于孔填充。

从修复土壤中分离出的P-FH@BC的SEM图像(图3)显示,土壤中的Si、Al、Ca等元素可能结合在P-FH@BC的表面。与图S3相比,在P-FH@BC表面可以观察到大量的铅和铈(图3b, c, d),说明P-FH@BC是一种有效的铅和铈钝化材料。值得一提的是,与新鲜的P-FH@BC相比,钝化90 d后,P-FH@BC的形态基本保持不变(图1A-C),说明P-FH@BC在土壤中表现出令人满意的稳定性。此外,从共存土壤中分离出的P-FH@BC中铅和铈的分布(图3d)表明,更多的铅位于P-FH@BC的表面。

如图4B所示,修复后从污染土壤中分离的P-FH@BC的FT-IR分析表明,与新鲜的P-FH@BC相比,P-FH@BC在土壤中老化后的波数发生了一些变化,这是由P-FH@BC和土壤组分的结合引起的(图1D)。具体而言,老化的P-FH@BC的表面在3435、1600、1386、1031、800、777、540和449cm-1处具有明显的特征峰,这表明官能团-OH、芳香酸、羟基氧化铁、Si-O-Si/C-O /-PO3H2、Fe-O、Al-O-Si、O-P-O和Fe-OH出现在P-FH@BC的表面上(图4B)。从模拟污染土壤中分离出来的P-FH@BC修复后表面官能团的种类基本没有变化,但相应特征峰的强度变弱,表明P-FH @BC表面官能团在Pb和Ce进入土壤后发挥了重要作用。根据XPS分析结果,我们发现老化后,在修复前的土壤表面有少量的Pb和Ce(图4C),而在修复后从土壤中分离出来的P-FH@BC表面出现了明显的铅和铈的特征峰(图4C和S5),表明P-FH@BC能够有效地从土壤中吸收铅和铈。

总结与展望

设计了一种新型钝化剂P-FH@BC用来钝化土壤中的铅和铈。加入P-FH@BC可以使铅和铈的化学形态转化为更稳定的状态。铅和铈进入土壤后能与土壤中的某些组分结合,说明土壤本身对铅和铈有一定的钝化能力。加入P-FH@BC后,从污染土壤样品中分离出的P-FH@BCFT-IR分析发现,Pb2(PO4)3CePO4PbFe12O19Pb2Fe0.78Al0.22(HPO4)2(OH)2出现在XRD图谱上,且经90 d钝化处理后官能团发生变化,证明沉淀、络合和次生矿物的形成是P-FH@BC对铅和铈钝化能力的主要原因。修复后,土壤pH、阳离子交换量、有机质和速效磷均略有增加。施用P-FH@BC后,耐重金属细菌物种丰富度降低,重金属和稀土胁迫下的细菌生长得到恢复,细菌群落结构得到改善。因此,P-FH@BC是一种有效的环境友好型钝化剂,可以修复CePb污染土壤。
文献链接:
https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.129090


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