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PO&DGT聯用技術案例:原位覆蓋技術對沉積物修復過程中重金屬的影響

更新時間:2024-07-15   點擊次數:788次

本次分享一篇由南通大學在《Science of The Total  Environment》上發表的一篇學術論文——Effects on the migration and speciation of heavy metals by combined capping and biochemical oxidation during sediment remediation。這篇文章研究了在沉積物修復過程中,結合覆蓋材料(lanthanum-modified bentonite, LMB)和生化氧化劑(calcium nitrate, CN)對重金屬遷移和形態的影響。

文章的主要發現包括:

  • LMB和CN單獨以及聯合處理暫時降低了沉積物-水界面(SWI)的溶解氧(DO)含量,但最終增加了DO含量。

  • CN和LMB + CN處理在30天內消除了表層110毫米沉積物中的DGT-labile硫化物和表層80毫米沉積物中的可溶性Fe(II)和DGT-labile Fe(II)。

  • CN和LMB + CN處理組中觀察到可溶性Fe、Mn、Co以及DGT-labile Mn、Co、Cu和Ni的暫時急劇增加,可能是由于硫化物氧化和碳酸鹽溶解。

  • LMB + CN組顯示出DGT-labile金屬的增加較弱,且金屬釋放量較CN組少,這表明LMB和CN對重金屬有協同作用。

  • LMB + CN處理時,LMB部分吸附并阻止了硫化物和碳酸鹽結合形態中的金屬釋放,并最終將其轉化為Fe和Mn氧化物和殘余形態。

研究建議在適當的pH條件下,將CN與覆蓋材料結合使用,以壓實沉積物并阻止SWI處的金屬交換。這些發現對于理解化學氧化和覆蓋對重金屬的協同效應具有重要意義,對于原位沉積物修復項目的實施、緩解湖泊富營養化和確保飲用水安全具有指導意義。

PO的應用:

在本文中,平面光極(Planar Optode, PO)技術被用于捕捉沉積物-水界面(Sediment-Water Interface, SWI)中溶解氧(Dissolved Oxygen, DO)的二維變化。PO技術基于動態猝滅原理,可以在不消耗氧氣的情況下,通過光激發下的氧特征發光來測量氧的濃度,從而提供關于DO在空間分布上的高分辨率圖像。

DGT的應用:

研究中使用了DGT技術來監測LMB(lanthanum-modified bentonite)和CN(calcium nitrate)單獨以及聯合處理對沉積物中重金屬形態的影響。具體來說,DGT技術被用來測量沉積物中DGT-labile硫化物和DGT-labile Fe(II)的分布和變化。這些測量結果有助于理解LMB和CN處理如何影響沉積物中重金屬的遷移和形態,以及這些處理對沉積物修復效果的貢獻。

通過DGT技術,研究人員能夠觀察到在CN和LMB + CN處理下,沉積物表層的硫化物和Fe(II)在短時間內被氧化和消除。此外,DGT還揭示了在CN處理后,可溶性Fe、Mn、Co以及DGT-labile Mn、Co、Cu和Ni的暫時急劇增加,這可能是由于硫化物氧化和碳酸鹽溶解所致。LMB + CN聯合處理組顯示出較弱的DGT-labile金屬增加和較少的金屬釋放,表明LMB和CN在重金屬處理上具有協同效應。

總的來說,DGT技術在這項研究中的應用為理解沉積物修復過程中重金屬的動態變化提供了重要的數據支持,有助于優化沉積物修復策略和提高修復效果。

PO&DGT聯用技術案例:原位覆蓋技術對沉積物修復過程中重金屬的影響

處理8天、30天和62天時,DGT有效態的猛,鈷,銅在沉積物-水界面的垂向分布

引用:Juan Lin, Mengling Liu, Sunling Zhuang, Bing Geng, Xiaodi Wang, Jiasheng Ma, Musong Chen, Effects on the migration and speciation of heavy metals by combined capping and biochemical oxidation during sediment remediation, Science of The Total Environment, Volume 871, 2023, 162055, ISSN 0048-9697


原文鏈接:

DOI:10.1016/j.scitotenv.2023.162055.


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