CN106248451A - 提高河沙沉积物中重金属溶出的方法 - Google Patents
提高河沙沉积物中重金属溶出的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106248451A CN106248451A CN201610537245.7A CN201610537245A CN106248451A CN 106248451 A CN106248451 A CN 106248451A CN 201610537245 A CN201610537245 A CN 201610537245A CN 106248451 A CN106248451 A CN 106248451A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- heavy metal
- nanometer silver
- deposit
- river sand
- silver
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 229910001385 heavy metal Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 51
- 239000013049 sediment Substances 0.000 title claims abstract description 48
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 39
- 239000004576 sand Substances 0.000 title claims abstract description 22
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 claims abstract description 79
- 239000004332 silver Substances 0.000 claims abstract description 79
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 49
- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 80
- 235000010482 polyoxyethylene sorbitan monooleate Nutrition 0.000 claims description 25
- 229920000053 polysorbate 80 Polymers 0.000 claims description 25
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 19
- 239000001509 sodium citrate Substances 0.000 claims description 14
- HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K trisodium citrate Chemical compound [Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K 0.000 claims description 14
- 229940038773 trisodium citrate Drugs 0.000 claims description 14
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims description 8
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims description 8
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 claims description 8
- 239000011701 zinc Substances 0.000 claims description 8
- 229910052793 cadmium Inorganic materials 0.000 claims description 6
- BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N cadmium atom Chemical compound [Cd] BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 239000011133 lead Substances 0.000 claims description 6
- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 6
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000011651 chromium Substances 0.000 claims description 4
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 claims description 4
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 claims description 3
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 claims description 3
- 230000008901 benefit Effects 0.000 abstract description 4
- 230000006872 improvement Effects 0.000 abstract description 2
- 239000005416 organic matter Substances 0.000 abstract description 2
- 239000008239 natural water Substances 0.000 abstract 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 abstract 1
- SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N silver(1+) nitrate Chemical compound [Ag+].[O-]N(=O)=O SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 24
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 24
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 16
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 14
- 229910001961 silver nitrate Inorganic materials 0.000 description 11
- 230000008859 change Effects 0.000 description 7
- KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N citric acid Chemical compound OC(=O)CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 241000209094 Oryza Species 0.000 description 4
- 235000007164 Oryza sativa Nutrition 0.000 description 4
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 4
- 235000009566 rice Nutrition 0.000 description 4
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 3
- 235000013339 cereals Nutrition 0.000 description 3
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 3
- 239000002086 nanomaterial Substances 0.000 description 3
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 3
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 3
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 230000005012 migration Effects 0.000 description 2
- 238000013508 migration Methods 0.000 description 2
- 239000011259 mixed solution Substances 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N Ammonium chloride Substances [NH4+].[Cl-] NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N Ammonium hydroxide Chemical compound [NH4+].[OH-] VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 238000005054 agglomeration Methods 0.000 description 1
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 1
- 239000003513 alkali Substances 0.000 description 1
- 235000011114 ammonium hydroxide Nutrition 0.000 description 1
- 239000002738 chelating agent Substances 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 235000013399 edible fruits Nutrition 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 239000003337 fertilizer Substances 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 230000036541 health Effects 0.000 description 1
- 230000036571 hydration Effects 0.000 description 1
- 238000006703 hydration reaction Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M hydroxide Chemical compound [OH-] XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 230000003472 neutralizing effect Effects 0.000 description 1
- 230000020477 pH reduction Effects 0.000 description 1
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 1
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 1
- 239000002352 surface water Substances 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N1/00—Sampling; Preparing specimens for investigation
- G01N1/28—Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Water Treatment By Sorption (AREA)
- Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
Abstract
本发明公开了一种提高河沙沉积物中重金属溶出的方法,包括以下步骤:将河沙沉积物进行稳定处理,使河沙沉积物分层得到的沉积物和上覆水;将纳米银加入到上覆水中进行反应。本发明有效提高了自然水体中沉积物中重金属的溶出量,利用纳米银与自然水体中天然有机质的相互作用及纳米银的特性,达到快速有效提高沉积物中多种重金属的目的,且具有操作简单、方便、成本低等优点,对水体沉积物中重金属的治理具有重要意义。
Description
技术领域
本发明涉及环境工程技术领域,尤其涉及一种提高沉积物中重金属溶出的方法。
背景技术
湘江是我国重金属污染最严重的河流之一,重金属通过农业施肥、化工生产、矿山开采、金属冶炼加工等人为因素,及地质侵蚀、风化等天然因素进入水体,并沉积于底泥中。当环境条件改变时,积聚重金属的沉积物可将其中的重金属再次释放,转入水体等环境介质中,从而对水环境造成二次污染,进而危害人类健康,成为一个潜在的二次污染源。因此,有目的、有规律地提高沉积物中重金属的溶出,对沉积物中重金属的治理具有重要意义。
目前,已有学者使用无机酸、络合剂或者利用微生物将沉积物中重金属浸提到液相中,达到较好的重金属提取效果,但是这些方法普遍存在需要投加大量的酸化剂来酸化沉积物,降低沉积物的pH值,在处理后期又要投加碱液来中和淋出液中的酸和酸化污泥,这种方法存在处理成本相对较高的主要缺点。
纳米银(Nano Silver)是粉末状银单质,粒径小于100nm,一般在25nm~50nm之间,是最常用的工程纳米材料之一。人们已经研究了纳米材料在沉积物中的迁移、转化,而纳米材料对沉积物中重金属的迁移、转化研究较少。
鉴于沉积物中重金属对人体和环境的危害及纳米材料的广泛应用,发展一种利用纳米银有效提高沉积物中重金属溶出的方法对沉积物中重金属的处理具有重要的意义。
发明内容
本发明要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种简单易行,能够利用纳米银提高沉积物中多种重金属同时溶出的方法。
为解决上述技术问题,提供了一种提高河沙沉积物中重金属溶出的方法,包括以下步骤:
S1、将河沙沉积物进行稳定处理,使所述河沙沉积物分层得到的沉积物和上覆水;
S2、将纳米银加入到上覆水中进行反应,测定河沙沉积物中重金属的溶出量。
上述的方法,优选的,所述S1步骤中所述河沙沉积物的含水量为40.2%~50.2%。
上述的方法,优选的,所述S1步骤中所述河沙沉积物中的重金属包括铜、镉、锌、铅、铬和汞。
上述的方法,优选的,所述铜的浓度为64.0mg/kg~291.0mg/kg、所述镉的浓度为0.6mg/kg~72.8mg/kg、所述锌的浓度为102.3mg/kg~576.0mg/kg、所述铅的浓度为55.5mg/kg~175.0mg/kg、所述铬的浓度为89.0mg/kg~139mg/kg和所述汞的浓度为0.124mg/kg~16.6mg/kg。
上述的方法,优选的,所述S1步骤中所述稳定处理在室温条件下进行,稳定时间为1个月~6个月。进一步优选的,所述稳定时间为3个月。
上述的方法,优选的,所述S2步骤中所述纳米银为未包裹的纳米银、柠檬酸三钠包裹的纳米银或吐温80包裹的银纳米银。
上述的方法,优选的,所述S2步骤中所述纳米银的添加量为80μg/L~120μg/L。
上述的方法,优选的,所述S2步骤中所述反应时间为1d~70d。进一步优选的,所述反应时间为5d~20d。进一步优选的,所述反应时间为8d~15d。
上述的方法,优选的,所述沉积物的厚度为6cm~14cm。进一步优选的,所述沉积物的厚度为10cm。
上述的方法,优选的,所述上覆水的厚度为2cm~14cm。
与现有技术相比,本发明的优点在于:
(1)本发明提供了一种提高河沙沉积物中重金属溶出的方法,在沉积物的表面水中缓慢加入纳米银溶液,由于纳米银与天然有机质结合,进而影响纳米银和有机质的稳定性及其随后的环境行为。纳米银可通过常规方法制备,与传统将沉积物中重金属从固相向液相中迁移的方法相比,本发明具有成本低,操作简单,能快速有效提高沉积物中多种重金属的溶出量等优点。
(2)本发明提供了一种提高河沙沉积物中重金属溶出的方法,在存在纳米银的条件下,1d~8d时沉积物中重金属的溶出量大大提高了,且在第8d时沉积物中重金属的溶出量最大。因此,本发明的方法中纳米银对沉积物中重金属的溶出效果具有促进作用,对沉积物中重金属的后续处理具有重要意义。
(3)本发明提供了一种提高河沙沉积物中重金属溶出的方法,纳米银中柠檬酸三钠包裹的纳米银或吐温80包裹的纳米银,银包裹一层柠檬酸三钠或吐温80具有下列作用:①能降低纳米银在水溶液中团聚作用,使纳米银在环境中的性质更稳定,受外界环境条件的影响更小;②这两种纳米银表面带有大量的配体,对沉积物中重金属的溶出影响更为明显。
附图说明
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。
图1为本发明实施例1中不同纳米银/硝酸银条件下银浓度在上覆水中的变化示意图。
图2为本发明实施例2中不同纳米银/硝酸银条件下沉积物孔隙水中汞浓度的变化示意图。
图3为本发明实施例1中吐温80包裹纳米银存在的条件下沉积物孔隙水中重金属浓度随时间的变化示意图。
具体实施方式
以下结合说明书附图和具体优选的实施例对本发明作进一步描述,但并不因此而限制本发明的保护范围。
实施例
以下实施例中所采用的材料和仪器均为市售。
实施例1
一种提高河沙沉积物中重金属溶出的方法,包括以下步骤:
(1)沉积物及其上覆水的制备:取湘江水体中含有重金属的沉积物,通过2cm分子筛去除沉积物中的大碎片、残骸,然后将沉积物缓慢地加入到体积20L的容器中,形成一个平整的厚度为10cm的沉积床,再将2L湘江水逐滴缓慢地加入到平铺好的沉积床上方,于室温条件下稳定3个月,得到稳定的沉积物及其上覆水。
(2)制备未包裹的纳米银颗粒:将4mL浓度为10mmol/L的硝酸银溶液加入到20mL浓度为20mmol/L的一水合氨溶液中,剧烈搅拌得到混合溶液。将2mL浓度为0.1mol/L的氢氧化钠溶液加入到上述混合溶液中,使其pH值调节到12,再加入16mL浓度为25mmol/L的D-麦芽糖,得到28.6mg/L的纳米银颗粒。
(3)制备柠檬酸三钠包裹的纳米银颗粒:将1mmol/L柠檬酸三钠溶液加入到步骤(2)的纳米银颗粒中,密封,于22℃黑暗条件下振荡24h,得到12.8mg/L的柠檬酸三钠包裹的纳米银颗粒。
(4)制备吐温80包裹的纳米银颗粒:将10mmol/L吐温80溶液加入到步骤(2)的纳米银颗粒中,密封,于22℃黑暗条件下振荡24h,得到13.2mg/L的吐温80包裹的纳米银颗粒。
(5)取未包裹的纳米银颗粒、柠檬酸三钠包裹的纳米银颗粒和吐温80包裹的银纳米颗粒,配置成浓度均为100μg/L的未包裹的纳米银溶液、柠檬酸三钠包裹的纳米银溶液和吐温80包裹的纳米银溶液。
(6)分别将未包裹的纳米银溶液、柠檬酸三钠包裹的纳米银溶液、吐温80包裹的纳米银溶液、100μg/L的硝酸银溶液从步骤(1)中得到的稳定上覆水的上方缓慢加入到上覆水中;静置反应120h。同时设置不添加纳米银的空白对照组,按照同样的方法静置反应120h。
在静置反应过程中,每隔一段时间(分别为0h、0.2h、0.5h、1h、2h、4h、8h、24h、48h和120h)取样,分别测定上覆水中银的残余量,测定结果列于表1中;图1为本发明实施例1中不同纳米银/硝酸银条件下银浓度在上覆水中的变化示意图。
表1:不同纳米银/硝酸银条件下银在上覆水中的残余量
由表1和图1可知:空白对照组上覆水中无重金属银;除对照组外,其余四组的上覆水中银的残余量随着反应时间的增加逐渐减小,这说明静置反应的前5d的纳米银和硝酸银迅速地从上覆水沉降到沉积物中,进而对沉积物中重金属的溶出量产生影响。
实施例2
一种提高河沙沉积物中重金属溶出的方法,包括以下步骤:
(1)沉积物及其上覆水的制备:同实施例1。
(2)制备未包裹的纳米银颗粒、柠檬酸三钠包裹的纳米银颗粒和吐温80包裹的银纳米颗粒:同实施例1。
(3)取未包裹的纳米银颗粒、柠檬酸三钠包裹的纳米银颗粒和吐温80包裹的银纳米颗粒,配置成浓度均为100μg/L的未包裹的纳米银溶液、柠檬酸三钠包裹的纳米银溶液和吐温80包裹的纳米银溶液。
(4)分别将未包裹的纳米银溶液、柠檬酸三钠包裹的纳米银溶液、吐温80包裹的纳米银溶液、100μg/L的硝酸银溶液从步骤(1)中得到的稳定上覆水的上方缓慢加入到上覆水中;静置反应70d。同时设置不添加纳米银的空白对照组,按照同样的方法静置反应70d。
在静置反应过程中,每隔一段时间(分别为0d、1d、3d、5d、8d、11d、15d、20d、30d、40d、50d和70d)取样,分别测定沉积物孔隙水中汞的含量,测定结果列于表2中;图2为本发明实施例2中不同纳米银/硝酸银条件下沉积物孔隙水中汞浓度的变化示意图。
表2:不同纳米银/硝酸银条件下沉积物孔隙水中汞的含量
由表2和图2可知:在无纳米银存在的条件下,即硝酸银组和对照组,沉积物孔隙水中汞的含量变化幅度很小,处于动态平衡状态,且硝酸银组中汞含量仅略高于对照组,说明硝酸银对沉积物中重金属的溶出量影响很小;在纳米银存在的条件下,未包裹的纳米银组、柠檬酸三钠包裹的纳米银组和吐温80包裹的银纳米组中沉积物孔隙水中汞的含量均呈现出先增加后减小的趋势,即,在第1d~8d时,沉积物孔隙水中汞的含量呈线性增大;在第8d~15d时,沉积物孔隙水中汞的含量较高;在第15d~40d时,沉积物孔隙水中汞的含量呈线性减小,第40d后,最终达到动态平衡状态。表明1d~8d时纳米银大大提高了沉积物中重金属的溶出量,8d~15d时沉积物中重金属的溶出量处于较高水平,且在第8d时重金属汞的溶出量最大。
同时采用柠檬酸三钠包裹的纳米银和吐温80包裹的纳米银,对沉积物中重金属汞的溶出效果优于未包裹的纳米银。
实施例3
一种提高河沙沉积物中重金属溶出的方法,包括以下步骤:
(1)沉积物及其上覆水的制备:同实施例1。
(2)制备吐温80包裹的银纳米颗粒:同实施例1。
(3)取步骤(2)中制备得到的吐温80包裹的银纳米颗粒分散于水中,配制为100μg/L的吐温80包裹的纳米银溶液。
(4)将步骤(3)中制备得到的吐温80包裹的纳米银溶液从步骤(1)中得到的稳定上覆水的上方缓慢加入到上覆水中,静置反应70d。
在静置反应过程中,每隔一段时间(分别为0d、1d、3d、5d、8d、11d、15d、20d、30d、40d、50d和70d)取样,分别测定沉积物中孔隙水中重金属铜、锌、铅、镉和汞的含量,测定结果列于表3中;图3为本发明实施例1中吐温80包裹纳米银存在的条件下沉积物孔隙水中重金属浓度随时间的变化示意图。
表3:在吐温80包裹纳米银存在的条件下沉积物孔隙水中重金属的含量
由表3和图3可知:在吐温80包裹的纳米银存在的条件下,沉积物孔隙水中重金属的含量呈现出相似的变化趋势。其中纳米银对沉积物孔隙水中镉的含量变化影响不大,而纳米银对沉积物孔隙水中重金属铜、锌、铅和汞含量的变化影响较为明显,均呈现出先增加后减小的趋势,且在第8d时均达到峰值。表明1d~8d时吐温80包裹的纳米银大大提高了沉积物中重金属铜、锌、铅和汞的溶出量,且在第8d时沉积物中重金属铜、锌、铅和汞的溶出量均最大。
综上所述,结合表1、表2、表3、图1、图2和图3可知,本发明纳米银的作用下,沉积物中重金属的溶出量在一定程度上均受到影响,1d~8d时大大提高了沉积物中重金属的溶出量,且在第8d时沉积物中重金属的溶出量最大。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制。虽然本发明已以较佳实施例揭示如上,然而并非用以限定本发明。任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本发明的精神实质和技术方案的情况下,都可利用上述揭示的方法和技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同替换、等效变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。
Claims (9)
1.一种提高河沙沉积物中重金属溶出的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、将河沙沉积物进行稳定处理,使所述河沙沉积物分层得到的沉积物和上覆水;
S2、将纳米银加入到上覆水中进行反应。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述S1步骤中所述河沙沉积物的含水量为40.2%~50.2%。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述S1步骤中所述河沙沉积物中的重金属包括铜、镉、锌、铅、铬和汞。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述铜的浓度为64.0mg/kg~291.0mg/kg、所述镉的浓度为0.6mg/kg~72.8mg/kg、所述锌的浓度为102.3mg/kg~576.0mg/kg、所述铅的浓度为55.5mg/kg~175.0mg/kg、所述铬的浓度为89.0mg/kg~139mg/kg和所述汞的浓度为0.124mg/kg~16.6mg/kg。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述S1步骤中所述稳定处理在室温条件下进行,稳定时间为1个月~6个月。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述S2步骤中所述纳米银为未包裹的纳米银、柠檬酸三钠包裹的纳米银或吐温80包裹的银纳米银。
7.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述S2步骤中所述纳米银的添加量为80μg/L~120μg/L。
8.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述S2步骤中所述反应时间为1d~70d。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述反应时间为8d~15d。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610537245.7A CN106248451B (zh) | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 提高河沙沉积物中重金属溶出的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610537245.7A CN106248451B (zh) | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 提高河沙沉积物中重金属溶出的方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106248451A true CN106248451A (zh) | 2016-12-21 |
CN106248451B CN106248451B (zh) | 2018-12-18 |
Family
ID=57612988
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610537245.7A Expired - Fee Related CN106248451B (zh) | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 提高河沙沉积物中重金属溶出的方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN106248451B (zh) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101822972A (zh) * | 2010-05-26 | 2010-09-08 | 华中科技大学 | 一种单质汞吸附剂及其制备方法和应用 |
CN102380505A (zh) * | 2011-08-08 | 2012-03-21 | 同济大学 | 纳米零价铁修复重金属污染土壤或污泥的方法 |
CN102735810A (zh) * | 2011-04-11 | 2012-10-17 | 中国科学院生态环境研究中心 | 用于研究淹水条件下水-沉积物界面重金属释放和形态变化模拟装置 |
CN103364473A (zh) * | 2013-07-26 | 2013-10-23 | 中国环境科学研究院 | 一种研究沉积物中重金属和/或磷酸盐释放的设备和方法 |
CN103884669A (zh) * | 2014-03-31 | 2014-06-25 | 湖南大学 | 检测汞离子用纳米银探针的制备方法及其应用 |
CN105254037A (zh) * | 2015-11-27 | 2016-01-20 | 湖南大学 | 提高含纳米银水体中微生物活性的方法 |
-
2016
- 2016-07-08 CN CN201610537245.7A patent/CN106248451B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101822972A (zh) * | 2010-05-26 | 2010-09-08 | 华中科技大学 | 一种单质汞吸附剂及其制备方法和应用 |
CN102735810A (zh) * | 2011-04-11 | 2012-10-17 | 中国科学院生态环境研究中心 | 用于研究淹水条件下水-沉积物界面重金属释放和形态变化模拟装置 |
CN102380505A (zh) * | 2011-08-08 | 2012-03-21 | 同济大学 | 纳米零价铁修复重金属污染土壤或污泥的方法 |
CN103364473A (zh) * | 2013-07-26 | 2013-10-23 | 中国环境科学研究院 | 一种研究沉积物中重金属和/或磷酸盐释放的设备和方法 |
CN103884669A (zh) * | 2014-03-31 | 2014-06-25 | 湖南大学 | 检测汞离子用纳米银探针的制备方法及其应用 |
CN105254037A (zh) * | 2015-11-27 | 2016-01-20 | 湖南大学 | 提高含纳米银水体中微生物活性的方法 |
Non-Patent Citations (4)
Title |
---|
ANKE F. HOFACKER等: "Mercury Mobilization in a Flooded Soil by Incorporation into Metallic Copper and Metal Sulfide Nanoparticles", 《ENVIRON. SCI. TECHNOL.》 * |
DAVIDE VIGNATI等: "The role of coarse colloids as a carrier phase for trace metals in riverine systems", 《AQUATIC SCIENCES》 * |
SHAOPANBAO等: "An investigation into the effects of silver nanoparticles on natural microbial communities in two freshwater sediments", 《ENVIRONMENTAL POLLUTION》 * |
高素娟等: "纳米银在水-沉积物中的迁移机制研究", 《水生生物学报》 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN106248451B (zh) | 2018-12-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Gu et al. | Respective roles of Fe-oxyhydroxide dissolution, pH changes and sediment inputs in dissolved phosphorus release from wetland soils under anoxic conditions | |
Aftabtalab et al. | Review on the interactions of arsenic, iron (oxy)(hydr) oxides, and dissolved organic matter in soils, sediments, and groundwater in a ternary system | |
Gregory et al. | Comparison of metal enrichment in pyrite framboids from a metal-enriched and metal-poor estuary | |
Karimian et al. | Humic acid impacts antimony partitioning and speciation during iron (II)-induced ferrihydrite transformation | |
CN104911371B (zh) | 一种提金剂及其制备方法 | |
Grybos et al. | Is trace metal release in wetland soils controlled by organic matter mobility or Fe-oxyhydroxides reduction? | |
Ma et al. | Fractions and colloidal distribution of arsenic associated with iron oxide minerals in lead-zinc mine-contaminated soils: Comparison of tailings and smelter pollution | |
CN106955451A (zh) | 垃圾焚烧飞灰重金属螯合剂及其制备方法 | |
Yasukawa et al. | Geochemical features of Fe-Mn micronodules in deep-sea sediments of the western North Pacific Ocean: Potential for co-product metal extraction from REY-rich mud | |
Yin et al. | Thermal and photoinduced reduction of ionic Au (III) to elemental Au nanoparticles by dissolved organic matter in water: possible source of naturally occurring Au nanoparticles | |
Aazami et al. | The effect of solution parameters on the thiosulfate leaching of Zarshouran refractory gold ore | |
Said-Pullicino et al. | Redox-driven changes in water-dispersible colloids and their role in carbon cycling in hydromorphic soils | |
Yang et al. | Nearly monodisperse copper selenide nanoparticles for recognition, enrichment, and sensing of mercury ions | |
Cruz et al. | Testing single extraction methods and in vitro tests to assess the geochemical reactivity and human bioaccessibility of silver in urban soils amended with silver nanoparticles | |
Pourhossein et al. | Innovative bio-acid leaching method for high recovery of critical metals from end-of-life light emitting diodes | |
Zhu et al. | Two-dimensional BCN nanosheets self-assembled with hematite nanocrystals for sensitively detecting trace toxic Pb (II) ions in natural water | |
Roden et al. | Evaluation of 55Fe as a tracer of Fe (III) reduction in aquatic sediments | |
Pope et al. | Gold concentrations in springs at Waiotapu, New Zealand: implications for precious metal deposition in geothermal systems | |
Kang et al. | Redox reaction of aqueous selenite with As-rich pyrite from Jiguanshan ore mine (China): Reaction products and pathway | |
CN109706315A (zh) | 一种二硫化钼吸附硫代硫酸盐浸出液中贵金属络合离子的方法 | |
CN110216130A (zh) | 用于处理含重金属废渣的固化稳定剂及其固化方法 | |
Chang et al. | Behaviors of REEs during pedogenetic processes in the karst areas of Southwest China | |
CN107694763A (zh) | 烟基羟肟酸捕收剂及其制备方法和应用 | |
Zheng et al. | Study on the influence mechanism of underground mineral element Fe (II) on Cr (VI) transformation under subsurface and groundwater interaction zones | |
Han et al. | Recycling Cu (II) from complexing copper wastewater using ferrous sulfide stabilized by carboxymethyl cellulose: efficiency and mechanism insights |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20181218 |
|
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |