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高浓度毒性有机物污染土壤研究
1 引言
近年来,我国土壤毒性有机物污染逐渐加重,代表污染物主要包括酚类、石
油类、多环芳烃类、有机农药等(高翔云等,2006).特别是我国石化、化工企业
爆炸事故多发,事故情况下高浓度毒性有机物泄露到土壤中,需要快速固定污染
物,防止其蔓延扩散.我国石化、化工行业事故代表性有机污染物包括硝基苯、
苯胺、苯酚、苯、甲苯等,具有较强的疏水特性,其特性见表 1.固化/稳定化技
术是目前污染场地修复应用最多的技术(任重等,2011),其中石灰基固化/稳定
化技术应用较为广泛(Kogbara et al., 2011;隋红等,2003;张长波等,2009).
传统的石灰基固化/稳定化技术主要针对的目标污染物是重金属(Hale et al.,
2012; Gray et al., 2006),应用于疏水性毒性有机物时固定能力较弱,有机物
易挥发和溶出(Kogbara and Al-Tabbaa, 2011).这是因为疏水性有机污染物难
以与无机固化剂紧密结合(刘甜甜等,2014),同时土壤的高含水率也会导致固化
剂失活从而影响固化/稳定化效果(Cook and Batchelor, 1996).对石灰表面进
行疏水改性,可显著提高其对特定毒性有机污染物的定向捕获与固定能力,对毒
性有机物污染土壤,特别是事故情况下高浓度毒性有机物污染土壤的快速固化/
稳定化具有重要意义(Vejmelková et al., 2012; Vogt,2011).
表 1 我国石化、化工行业事故代表有机污染物及其疏水性质
粉体的表面改性一般都有其特定的应用背景,因此选用表面改性剂必须要考
虑被改性物料的应用途径(郑水林,2011).用以制备毒性有机物污染土壤固化/
稳定化材料的表面改性剂既要能够通过表面吸附或反应覆盖到无机颗粒表面,又