高温缺氧热解技术作为一种高效的有机固体废物减量化、无害化和资源化的工程技术,在能源-环境-发展这一时代主题下日益受到广泛关注。在有机固体废物高温缺氧热解过程中,产生的黑色固体残渣即生物炭(biochar),其本身为富含氮磷钾钙钠镁硅等矿物元素的碳质材料,具有发达的孔隙结构和良好的环境稳定性,已在土壤改良、养分调节、温室气体减排、新型肥料制备、污染土壤修复和资源回收等方面展现出了广阔的应用前景。但常规的生物炭材料自身常带净负电荷,对土壤和水体中带负电荷的阴离子污染物亲和能力较低。为提升生物炭材料对环境中阴离子污染物的亲和固定能力,在生物炭中掺杂特定的金属矿物便成为制备对阴离子污染物具有较强亲和能力的工程生物炭材料的重要途径。张增强教授团队相关科研人员立足于团队现有研究成果,系统地梳理了国内外生物炭材料领域的相关科研进展,以李荣华副教授为第一作者在化学及材料学领域权威期刊《Carbon》(IF2017="7.082)发表了题为“An" overview of carbothermal synthesis of metal-biochar composites for the removal of oxyanion contaminants from aqueous solution”的长篇综述论文。该论文全面系统地介绍了以农林有机固体废物为原料,通过缺氧热解技术制备的生物炭材料及其在污染环境治理中的最新研究进展,并针对性地总结了通过工程措施制备金属元素掺杂生物炭材料(Engineering metal-biochar composite)的基本原理、工艺流程、产品特点及其在脱除污染水体阴离子污染物(磷酸根、铬酸根、砷酸根、亚砷酸根及硝酸根等)方面的应用潜力。这一研究成果,不但能农林有机固体废物的无害化高效热解处理提供基本理论支持,也能为工程制备特种生物炭材料提供技术支持。参与该论文的还有美国Louisiana State University Agricultural Center的Jim J. Wang教授, Lewis A. Gaston教授及Baoyue Zhou博士。该研究得到了中央高校基本科研业务项目、88038威尼斯国际合作科研项目和大学生创新创业项目的支持。
文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622317313039
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