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A novel macroporous biochar as a biocarrier for DMAC biodegradation: Preparation, performance and mechanism

生物炭 生物降解 复合数 化学 化学工程 生物膜 傅里叶变换红外光谱 聚氨酯 材料科学 热解 有机化学 复合材料 细菌 工程类 生物 遗传学
作者
Jiamei Ma,Liyong Hu,Jiachao Yao,Zeyu Wang,Anhang Li,Dzmitry Hrynsphan,Tatsiana Savitskaya,Jun Chen
出处
期刊:Journal of environmental chemical engineering [Elsevier BV]
卷期号:12 (2): 112038-112038 被引量:8
标识
DOI:10.1016/j.jece.2024.112038
摘要

We produced a new biochar composite from waste bamboo powder and used it as a carrier for N,N-dimethylacetamide (DMAC) biodegradation. Characterization results highlighted the biochar composite's macroporous structure, comprising 72.14% of its total pore volume, facilitating bacterial colonization and growth. In comparison to traditional biocarriers and bamboo charcoal-loaded polyurethane (BC-PU), the biochar composite exhibited faster biofilm formation and achieved stability by the 5th day. Due to the increased biomass on the biochar composite, the DMAC degradation rate reached 80.44%, which was 1.5 times greater than that of BC-PU, indicating its potential for treating DMAC in biofilters. The Fourier transform infrared spectroscopy revealed the presence of abundant oxygen-containing functional groups in the biochar composite, which strongly interacted with bacterial adhesion. Selective passivation of oxygen-containing functional groups extended the biofilm formation time from 5 to 10 days, while the introduction of carboxyl groups expedited it by 1 day. Kinetic studies and the Derjaguin–Landau–Verwey–Overbeek theory demonstrated that the oxygen-containing functional groups reduced the total interaction energy and improved the mass transfer capacity of the biochar surface, thereby promoting biofilm formation. This study introduces a macroporous biochar composite with enhanced biodegradation capabilities, outperforming traditional biocarriers in VOCs degradation in bioreactors. The process provides a new direction for future biocarrier preparation.
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