抚顺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。
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对此,陈温福院士提出了“秸秆炭化还田改土”新理念:“生物炭还田是目前改良土壤的重要途径之一,尤其对于土壤重金属污染修复和减少农药化肥残留效果显著。生物炭产业的发展可以将农业废弃物有效炭化再反哺农业,是一项利国利民利生态的朝阳产业。”
生物炭是生物质能原料(包括植物根茎、作物秸秆、木屑、动物骨头、动物粪便等有机垃圾)经热裂解之后得到的一种富碳物质,具有比表面积大、阳离子交换量高、官能团丰富、化学和生物学稳定性高等特点,能有效降低土壤中重金属的迁移性和生物有效性,是当前土壤重金属修复领域的研究热点之一。
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