Improving nanoplastic removal by coagulation: Impact mechanism of particle size and water chemical conditions

凝结 化学 化学工程 机制(生物学) 粒径 粒子(生态学) 粒度分布 材料科学 环境科学 制浆造纸工业 环境工程 物理 地质学 工程类 物理化学 精神科 海洋学 量子力学 心理学
作者
Yunhai Zhang,Xinjie Wang,Ying Li,Hao Wang,Yuexiao Shi,Yang Li,Yongjun Zhang
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier]
卷期号:425: 127962-127962 被引量:103
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2021.127962
摘要

Plastic particles may bring potential threats to the ecosystem. Coagulation, as a widely used method to remove particles, has been rarely studied for plastic particles in the nanometer range. In this work, the coagulation removal of polystyrene nanoplastic particles (PSNPs, 50-1000 nm) was conducted in a model system containing coagulants aluminum chlorohydrate (PAC) and polyacrylamide (PAM). The optimal removal efficiency (98.5%) was observed in the coagulation process at pH= 8.0, 0.4 g·L-1 PAC and 20 mg·L-1 PAM. The inhibition impact of humic acid was also noticed, due to its competitive adsorption with PSNPs onto flocs. The interaction energies between PSNPs and PAC were calculated by the extended Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek (XDLVO) theory, which showed that electrical neutralization resulted in the difference of the remove efficiency in different sizes and coagulant concentrations. The formation of Al-O bond between PSNPs and PAC/PAM flocs promoted the removal of PSNPs. Excessive PAM (> 20 mg·L-1) increased clusters size and solution viscosity, which resulted in the settling of clusters being controlled by buoyancy and the reduced remove efficiency. The findings suggest that the chemical coagulation dominants the removal of NPs, and the coagulation efficiency can be optimized by choosing suitable coagulant and water chemical conditions.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
ccalvintan发布了新的文献求助10
刚刚
CClyw发布了新的文献求助10
刚刚
pluto应助Juyi采纳,获得10
1秒前
2秒前
4秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
顾矜应助情红锐采纳,获得10
5秒前
yingxin完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
未来可期发布了新的文献求助10
8秒前
tkb123发布了新的文献求助20
9秒前
大力魂幽发布了新的文献求助10
10秒前
圆红完成签到 ,获得积分10
10秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
10秒前
无花果应助zhouyu采纳,获得10
11秒前
12秒前
Criminology34应助yingxin采纳,获得10
12秒前
guyutang发布了新的文献求助30
12秒前
乔婉发布了新的文献求助10
13秒前
小蘑菇应助2滴水采纳,获得10
14秒前
所所应助Fishball采纳,获得10
16秒前
17秒前
111发布了新的文献求助10
18秒前
我爱学习完成签到,获得积分10
18秒前
打打应助tkb123采纳,获得20
19秒前
充电宝应助mo采纳,获得10
19秒前
20秒前
bkagyin应助heyan采纳,获得10
21秒前
21秒前
滔滔江水完成签到,获得积分10
22秒前
24秒前
itsdatou发布了新的文献求助10
25秒前
追寻啤酒完成签到,获得积分20
25秒前
小易发布了新的文献求助10
25秒前
HWB发布了新的文献求助10
26秒前
田様应助丹迷糊采纳,获得10
26秒前
27秒前
27秒前
塔塔饼发布了新的文献求助30
28秒前
高分求助中
2025-2031全球及中国金刚石触媒粉行业研究及十五五规划分析报告 40000
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Ägyptische Geschichte der 21.–30. Dynastie 2500
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
„Semitische Wissenschaften“? 1510
从k到英国情人 1500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5744902
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5422157
关于积分的说明 15350979
捐赠科研通 4885012
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2626297
邀请新用户注册赠送积分活动 1575033
关于科研通互助平台的介绍 1531824