含铁材料 | 钠基沸石-nZVI | Cd | Cd吸附量20.6 mg/g | 吸附 | 〔19〕 |
柱撑膨润土-ZVI | Cr(Ⅵ) | 柱撑膨润土和ZVI等比例均匀混合时,Cr(Ⅵ)去除率为100%维持了近100孔体积 | 还原、吸附、沉淀 | 〔20〕 |
Cu/nZVI | 磷 | 相较于nZVI,Cu/nZVI的除磷性能提升2.2倍 | 吸附、共沉淀 | 〔24〕 |
黄铁矿-ZVI | Cr(Ⅵ) | 黄铁矿与ZVI均匀混合时,Cr(Ⅵ)去除率可保持90%以上(50~100孔体积),高于ZVI(约30孔体积) | 还原、共沉淀 | 〔26〕 |
MnO2/ZVI | 四环素 | 相比单一ZVI,MnO2/ZVI对四环素的去除率提高约20% | 降解 | 〔27〕 |
SiO2/nano-FeC2O4 | Cr(Ⅵ) | 90 min后,Cr(Ⅵ)去除率为95.45% | 还原、沉淀、表面络合 | 〔28〕 |
活性炭/铸铁 | Cr(Ⅵ) | Cr(Ⅵ)去除量为3.806 mg/g | 还原、吸附、沉淀 | 〔29〕 |
含碳材料 | ZVI/GAC | TCE | 静态实验中TCE去除率为90% | 还原、吸附 | 〔30〕 |
ZVI/二甲基二氯硅烷-GAC | 2,4-DCP | 相比GAC,改性GAC/ZVI对2,4-DCP的吸附量提升20% | 还原、吸附 | 〔31〕 |
Fe-BC | As | Fe-BC对As(Ⅴ)的吸附量为6.80 mg/g;未改性BC为0.017 mg/g | 吸附、静电吸引、沉淀 | 〔32〕 |
ZVI/BC | TCE | 在快流速和慢流速下,ZVI/BC对TCE的去除率分别为96%和99% | 吸附、还原 | 〔33〕 |
MnO2/AC | As | MnO2/AC对As(Ⅴ)和As(Ⅲ)的最大吸附量分别为13.30、12.56 mg/g | 吸附、氧化 | 〔39〕 |
磁性壳聚糖/BC | As | 25 ℃,磁性壳聚糖/BC对As(Ⅴ)最大吸附量为14.928 mg/g | 静电吸引、吸附 | 〔42〕 |
La-BC | 氟化物 | 25 ℃,pH=6.5,La-BC对氟化物的最大吸附量为19.86 mg/g | 吸附、离子交换 | 〔43〕 |
Cs-BC、Zn-BC和Zr-BC | 钒(Ⅴ) | Cs-BC、Zn-BC和Zr-BC对钒(Ⅴ)的吸附量分别为41.07、28.46、23.84 mg/g | 离子交换、沉淀、静电吸引 | 〔44〕 |
含硅(矿物)材料 | 堆肥-沸石 | Pb(Ⅱ) | 堆肥-沸石对Pb(Ⅱ)的最大吸附量为0.151 mg/g; 单一沸石为0.097 mg/g | 离子交换、吸附 | 〔49〕 |
Fe2+-沸石 | As(Ⅲ) | 35 ℃,Fe2+-沸石对As(Ⅲ)的最大吸附量为15.64 mg/g | 吸附 | 〔50〕 |
HDTMA-沸石 | VOCs和PAHs | HDTMA-沸石对对二甲苯的吸附量为6.82 mg/g,对二苯并[a,h]蒽的吸附量为0.65 mg/g | 溶解、渗透 | 〔51〕 |
氯硅烷-铵基沸石 | 甲苯 | 氯硅烷-铵基沸石对甲苯的吸附量为9.355 µmol/g | 吸附 | 〔52〕 |
CTMAB-膨润土 | Cr(Ⅵ) | CTMAB-膨润土对Cr(Ⅵ)的吸附量为1.962 mg/g; 天然膨润土为0.101 mg/g | 吸附 | 〔53〕 |
壳聚糖-膨润土 | As(Ⅴ) | 壳聚糖-膨润土对As(Ⅴ)的最大吸附量为1.47 mg/g | 吸附 | 〔56〕 |