大连生物炭厂家土壤改良生物炭
生物炭的孔隙结构、大比表面积和高表面电荷密度决定了其具有良好的吸附能力,尤其对阳离子吸附能力强,其吸附机理主要包括表面吸附机制、分配作用机制、联合作用机制以及其他微观机制2,其中最主要的是表面吸附机制,指通过化学键结合(如生物炭表面MgO晶体吸附磷酸根生成磷酸铁,沉淀于生物炭表面和孔隙内3,不可逆吸附)或静电吸引结合(表面负电荷高,具有较高的阳离子交换量和吸附容量)进行吸附。另外,生物炭的小孔隙结构(<0.9nm)能够降低土壤养分的渗漏速度,延缓水溶性离子的溶解迁移时间,加强对移动性强、易淋溶流失养分的吸附,在离子吸附过程中起主导作用。
控制水体富营养化的关键在于控制氮磷,常用手段中,吸附法是一种快速、高效、无二次污染、低成本、可回收的方法,而生物炭可以作为吸附剂吸附氮磷:生物炭通过静电吸引结合来吸附氨氮,对磷的吸附则通过化学键结合机制。研究表明3,以小麦秸秆为原材料的生物炭对水中氨氮的去除率随温度的升高和投加量的增加而上升,最适pH在8左右;对磷的去除率随温度的升高而下降,随投加量的增加而上升,最适pH在7左右。
大连生物炭厂家土壤改良生物炭
土壤中POPs的生物有效性,是其迁移转化等环境行为的主要控制因子,近年来利用生物炭的吸附性能降低土壤中有机污染物的迁移性和生物有效性得到学者关注。在实际的农田土壤环境中,生物炭对有机污染物阻控效果会受到植物根系的强烈影响;根际微域是污染物由土壤向作物迁移富集的门户,也是土壤微生物热点区域。因而,由根系分泌物介导的生物炭-污染物-微生物间的交互作用研究有待加强。
中国工程院院士、中国生物炭产业技术创新战略联盟理事长陈温福教授介绍生物炭的特性时说:“生物炭既可作为土壤改良剂、高品质能源,也可作为还原剂、肥料缓释载体及二氧化碳封存载体,有望广泛应用于固碳减排、水源净化、重金属吸附、肥料增效和土壤改良等,可在一定程度上为气候变化、环境污染和土壤功能退化等全球关注的热点问题提供解决方案。”
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