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纳米活性炭纤维的强大水处理功能

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纳米活性炭纤维的强大水处理功能

普通活性炭纤维结构的大小仅为人类头发的十分之一, 性脆不可编织。而纳米炭纤维可以达到50~200nm,它具有显著的向异性、柔软性,可加工成各种织物,沿纤维轴方向 表现出很高的强度。用高倍电子扫描镜观察纳米碳管的形貌。可以看出,纳米炭纤维表面微观结构的 刻蚀变化较普通活性炭纤维明显,有更加清晰的沟槽结构,大大增加了表面的粗糙度。纳米炭纤维这种特殊的孔状结构使它具有很大的比表面积,而高达500~ ] 700m %的比表面不仅使它具有普通碳的吸附功能,而且能为水中微生物和有益藻类等的生长、 繁殖提供巨大的生物附着表面,为硝化、反硝化细菌等各种有益藻类生长创造非常适宜的条件。

放人水体中的纳米炭纤维在阳光的照射下吸收紫外 线引起自身振动发出次超声波,超次声波使各种细菌逐渐吸附到碳纤维表面,而碳纤维超大的比表面为各种细菌大景繁殖提供载体,逐渐形成生物反应膜。

生物膜是使细菌和菌类一类的微生物和原生动物、后生 动物一类的微型动物附着在滤料或某些载体上生长繁育,在其上形成的膜状生物污泥。污水与生物膜接触,污水中的有机污染物,作为营养物质,为生物膜上的微生物所摄取,污水得 到净化,微生物自身也得到繁衍增殖。生物膜成熟的标志是: 生物膜沿水流方向的分布,在其上由细菌及各种微生物组成 的生态系及其对有机物的降解功能都达到了平衡和稳定的 状态。

纳米炭纤维在城市景观水处理中的应用。在日本,利用纳米活性炭纤维技术,成功地处理了榛名湖, 挽救了面临灭绝的当地独有的公鱼及3地的传统旅游业。在国内,苏州市沧浪区桂花新村水体生态处理工程,是对纳米炭纤维应用的典型案例,苏州水系是在太湖平原的成功开发过程中,由天然湖泊、河道和人工开挖河道组合而成。全市河道纵横,湖泊众多,约400多个,河湖串通,水系成网,境内各 级河道多达2万多条。河道弯曲淤浅、水体流动性差,水环境污 染严重。采州纳米炭纤维处理后,水体异味得到较大改善,水体呈现健康水体的体态特征,水面无蓝藻产生,且水质清澈。各污染物的去除效果明显。

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