环境污染水污染现状(环境污染问题日益严峻)

  随着人类现代化进程的加快和社会经济的飞速发展,传统能源消耗不断加快,气候变化问题日益凸显现代工业特别是化学工业的发展在给人们带来便利的同时,也给与人类生活息息相关的生态环境带来了前所未有的改变,导致环境问题成为当今世界面临的巨大挑战    为了更好地应对挑战,保护我们赖以生存的家园,广大科研工作者不断寻求和探索绿色环保并能高效利用的新材料与新技术,着力解决日益严峻的环境污染问题在这种形势下,新型环境材料与技术受到了广泛重视并得到迅猛发展    环境材料,顾名思义,是针对环境问题而设计发展的材料环境问题的核心是环境污染,当前人们密切关注的环境污染物包括气体污染物、持久性有机污染物和重金属污染物等近年来随着核工业的崛起和发展,放射性污染物也日益受到重视    通过不同手段对环境中的这些污染物进行分离去除是环境污染治理的主要方法在过去几十年间,研究人员不断开发出去除特定污染物的新材料这些材料种类繁多,结构多样,性能各异研究较多的包括传统的分子筛,矿物材料,以石墨烯、碳纳米管为代表的碳材料,树脂等高分子材料,以及近年来颇受学者重视的金属有机框架材料(MOFs)和共价有机框架材料(COFs)等    在这些材料当中,无机材料以其稳定性好、廉价易得和对环境友好等特点,在环境污染物的去除分离领域具有广阔的应用前景,尤其是无机纳米多孔材料近年来备受青睐纳米尺寸使得材料不仅具有量子尺寸效应,而且比其它普通材料具有更大的比表面和较多的表面原子,表现出吸附能力强、在水中分散性好等不同于一般材料的独特性质多孔性在大幅度提高材料的比表面积、增加材料与污染物接触面的同时,还可加快污染物在材料内部的扩散和传输,使得这类材料在吸附应用中更具潜力和优势金属纳米材料、金属氧化物纳米材料、矿物材料等都是无机纳米材料家族的典型代表    从已有文献来看,提高污染物去除的效率和选择性一直是无机环境材料领域的研究热点和努力方向与有机材料相比,无机材料虽然具有更高的稳定性,但是通常对污染物去除效率偏低和选择性不佳,这主要是因为无机材料表面缺少活性功能基团为了克服这一缺点,常规做法是对无机材料进行功能化修饰将对目标污染物具有强结合能力的功能基团通过物理或化学手段修饰在材料表面,以提高其对污染物的去除能力在提高选择性方面,除了在材料表面修饰特异性识别基团外,调节材料的孔道结构,利用尺寸效应物理筛分污染物也是常用和有效方法或者通过分子印迹、复合等手段将尺寸效应、键合作用以及静电作用等有机结合起来以提高对目标污染物的选择性此外,除了改善分离效率和选择性,发展在高酸、高碱、高温等苛刻条件下应用的无机环境材料近年来也逐渐成为研究热点    总而言之,经过几十年的发展,无机环境材料研究已经取得了显著进展,但为了更好地解决日益严峻的环境问题,仍然需要广大材料研究者们攻坚克难,不懈努力    资料来源:《石伟群,王祥科.无机环境材料及其对环境污染物的去除[J].无机材料学报,2020,35(03):257-259》,由【粉体技术网】编辑整理,转载请注明出处  ,现在小编就来说说关于环境污染水污染现状?下面内容希望能帮助到你,我们来一起看看吧!

环境污染水污染现状(环境污染问题日益严峻)

环境污染水污染现状

  随着人类现代化进程的加快和社会经济的飞速发展,传统能源消耗不断加快,气候变化问题日益凸显。现代工业特别是化学工业的发展在给人们带来便利的同时,也给与人类生活息息相关的生态环境带来了前所未有的改变,导致环境问题成为当今世界面临的巨大挑战。    为了更好地应对挑战,保护我们赖以生存的家园,广大科研工作者不断寻求和探索绿色环保并能高效利用的新材料与新技术,着力解决日益严峻的环境污染问题。在这种形势下,新型环境材料与技术受到了广泛重视并得到迅猛发展。    环境材料,顾名思义,是针对环境问题而设计发展的材料。环境问题的核心是环境污染,当前人们密切关注的环境污染物包括气体污染物、持久性有机污染物和重金属污染物等。近年来随着核工业的崛起和发展,放射性污染物也日益受到重视。    通过不同手段对环境中的这些污染物进行分离去除是环境污染治理的主要方法。在过去几十年间,研究人员不断开发出去除特定污染物的新材料。这些材料种类繁多,结构多样,性能各异。研究较多的包括传统的分子筛,矿物材料,以石墨烯、碳纳米管为代表的碳材料,树脂等高分子材料,以及近年来颇受学者重视的金属有机框架材料(MOFs)和共价有机框架材料(COFs)等。    在这些材料当中,无机材料以其稳定性好、廉价易得和对环境友好等特点,在环境污染物的去除分离领域具有广阔的应用前景,尤其是无机纳米多孔材料近年来备受青睐。纳米尺寸使得材料不仅具有量子尺寸效应,而且比其它普通材料具有更大的比表面和较多的表面原子,表现出吸附能力强、在水中分散性好等不同于一般材料的独特性质。多孔性在大幅度提高材料的比表面积、增加材料与污染物接触面的同时,还可加快污染物在材料内部的扩散和传输,使得这类材料在吸附应用中更具潜力和优势。金属纳米材料、金属氧化物纳米材料、矿物材料等都是无机纳米材料家族的典型代表。    从已有文献来看,提高污染物去除的效率和选择性一直是无机环境材料领域的研究热点和努力方向。与有机材料相比,无机材料虽然具有更高的稳定性,但是通常对污染物去除效率偏低和选择性不佳,这主要是因为无机材料表面缺少活性功能基团。为了克服这一缺点,常规做法是对无机材料进行功能化修饰。将对目标污染物具有强结合能力的功能基团通过物理或化学手段修饰在材料表面,以提高其对污染物的去除能力。在提高选择性方面,除了在材料表面修饰特异性识别基团外,调节材料的孔道结构,利用尺寸效应物理筛分污染物也是常用和有效方法。或者通过分子印迹、复合等手段将尺寸效应、键合作用以及静电作用等有机结合起来以提高对目标污染物的选择性。此外,除了改善分离效率和选择性,发展在高酸、高碱、高温等苛刻条件下应用的无机环境材料近年来也逐渐成为研究热点。    总而言之,经过几十年的发展,无机环境材料研究已经取得了显著进展,但为了更好地解决日益严峻的环境问题,仍然需要广大材料研究者们攻坚克难,不懈努力。    资料来源:《石伟群,王祥科.无机环境材料及其对环境污染物的去除[J].无机材料学报,2020,35(03):257-259》,由【粉体技术网】编辑整理,转载请注明出处!  

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