
2022年9月11日,国家主席习近平在北京主持召开的科学家座谈会并发表重要讲话,对我国“十四五”时期科技事业发展听取意见。他强调,我国目前的发展比过去任何时候都更加需要对科学技术的解决方案,都更加需要创新这个动力源泉。党的十八大以来,党和国家高度重视科技创新工作,我们坚持把创新作为引领发展的第一动力。
磷是水生植物生长不可或缺的重要元素,普遍存在于水体中,若磷浓度过高,会引起水富营养化,引起赤潮。人类生产生活中所排放的污水是水体中磷迅速增加的主要原因,因此必须要严格控制外排污水中总磷的浓度,以避免水体出现富营养化问题。土壤中磷元素超过了其本身的自净能力,会使土壤自然正常功能失调,造成土壤的板结、碱化和沙化,使土壤丧失了提供农作物生长的必要条件,影响人类健康和生存。
目前常用的除磷方法有:物理吸附法、化学沉淀法、生物技术法等,其中,物理吸附法因操作简单、投资成本低、适用范围广等优点,在实际工程中得到了广泛使用。物理吸附除磷技术一般要求吸附剂比表面积大、吸附效果好、原材料获取容易、成本较低、无二次污染。为了降低含磷废水处理成本,选择一种低成本高效吸附剂是有效的解决措施。我们注意到,鸡蛋壳具有多孔、复杂的层状结构的碳酸钙对废水中杂质具有较好的吸附作用,且成本低廉、获取成本低。其中碳酸钙含量高,达到了93%,且蛋壳的多层微孔结构能对杂质起到较好的吸附作用。鸡蛋壳粉吸附剂对污水中废磷的吸附具有“快速吸附,缓慢平衡”的特点,高温改性的蛋壳吸附剂吸附容量均大于原蛋壳.其中,EC900吸附效果最好,在磷浓度为20mg·L-1,添加0.5g的EC900,在35℃下反应120min,EC900的吸附容量是EC的28倍[2].
本文以“蛋壳对污水中磷的吸附”为研究案例,通过蛋壳粉对磷的吸附作用来实现。与目前普遍采用的污水中磷的处理方法相比,具有无二次污染风险、原材料来源丰富、运行成本低且除磷效果稳定的特点,同时符合以废制废的环保理念,具有良好的社会效益与环境效益。实验过程包含实验预习、实验设计、实验探究、结果解析、讨论与展望等五个环节。插入对环境保护与化学研究相结合的基本思路,培养解决环境保护与化学问题结合的能力。
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