生物质元素组成和离子交换在藻类吸附金属中的作用

利用大藻、微藻和蓝藻进行金属吸附已被广泛报道。尽管如此,目前还没有研究允许对这些生物质的性能进行直接比较,特别是在评估金属竞争时。研究了6种大藻、2种微藻和3种蓝藻同时吸附多元素溶液中Co2+、Cu2+、Ni2+和Zn2+的情况。褐藻是最有前途的生物吸附剂,裙带菜的总金属吸附能力为0.6 mmol∙g-1。总的来说,大藻比微藻表现得更好,其次是蓝藻。羧基是参与金属吸附的主要官能团,所有生物质样品都对Cu2+有选择性。与其他金属相比,这不仅与其与相关官能团的高配位常数值有关,而且与欧文-威廉姆斯系列有关。在金属吸附过程中,K+和Ca2+释放到水溶液中。得到的结果表明,它们很容易与溶液中的金属交换,表明大多数生物质在金属吸附中存在离子交换机制。红色大型藻类是报道趋势的一个例外,这表明它们的金属吸附机制可能不同于其他生物量类型。

Related Posts

微藻处理高氨氮废水技术研究

规模化畜禽养殖产生大量沼液等高氨氮废水,COD、氨氮、总磷指标远超国家排放标准,传统活性污泥、膜处理、废水还田工艺普遍存在能耗高、脱氮效率低、易造成土壤重金属累积等短板。微藻凭借高效光合特性,可同步同化废水中氮磷、吸附重金属、固定 CO₂,产出高附加值藻生物质,实现污水治理、碳汇、原料生产三重收益。本文系统梳理微藻净化废水完整代谢路径,剖析高氨氮、高浊度水质对藻株的抑制机理,对比悬浮培养、生物质载体生物膜两种主流微藻工艺优劣;针对行业现存痛点提出四大产业化优化路径:梯度驯化耐氨藻种、低成本生物质载体构建生物膜、光反应器强化透光、连续流自动化运行,助力养殖废水治理与微藻产业协同发展,契合乡村振兴与双碳战略。…

信息图对比两种微藻培养路线:开放式跑道池与密闭光生物反应器,标注了成本、纯度、易放大等要点。 Read More

 规模化微藻培养与生物固碳技术

全球碳中和进程加速,寻找低成本、高效率生物固碳技术成为产业刚需。微藻是光合效率远超陆生植物的单细胞生物,光合速率可达树木10倍以上,兼具两大核心价值:一是高效固定CO₂完成碳汇,二是将无机碳转化为蛋白、油脂、虾青素等高价值生物质。依托绿藻、蓝藻等商业化藻种打造规模化培养体系,同步实现碳减排、废弃物治理、生物原料生产三重收益,是双碳政策下极具发展潜力的循环经济赛道。…