重金属在环境中的活动能力受控于重金属元素的化学键合形态及其赋存基体的抗化学风化能力。相对于目前广泛采用的稳定化/固化技术,土聚物技术可使重金属处于高化学结合键能的形态,并且土聚物作为重金属赋存基体,拥有极强的抗化学风化能力,可以认为重金属土聚物的研究将为重金属稳定化/固化技术领域带来突破性进展。充分利用先进的矿物材料分析测试技术,深入研究重金属在土聚物体系中的化学键合形态、物相分布规律,以及重金属土聚物的微观结构,揭示基于土聚反应的重金属稳定化机理。同时,通过优化重金属土聚反应的控制条件,促进目标产物的生成,为新型高效重金属稳定化技术的开发奠定基础。基于以上研究,建立模拟地球化学风化过程的实验室浸出系统,跟踪研究土聚物中重金属的迁移行为,并综合考虑各种地球化学反应过程,建立适用于重金属土聚物的污染物浸出模型,为典型环境条件下重金属迁移扩散的风险评价及其污染控制提供理论支持。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
祁连山天涝池流域不同植被群落枯落物持水能力及时间动态变化
粗颗粒土的静止土压力系数非线性分析与计算方法
气相色谱-质谱法分析柚木光辐射前后的抽提物成分
物联网中区块链技术的应用与挑战
当归红芪超滤物对阿霉素致心力衰竭大鼠炎症因子及PI3K、Akt蛋白的影响
土聚物合成过程中重金属反应途径研究- - 基于部分电荷模型理论分析
防腐蚀涂层中化学键合关系的构建
水稻土氧化还原条件变化影响重金属化学形态及水稻重金属吸收的机制及预测模型
低聚物修饰蒙脱土的制备及应用