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"III) und Cr(VI) haben unterschied" von Englische Sprache Übersetzen
Deutsche Sprache
III) und Cr(VI) haben unterschiedliche Beweglichkeit und Toxizität [7], wobei Cr(III) viel weniger toxisch als Cr(VI) ist und unter schwach alkalischen Bedingungen leicht als Cr(OH)3 ausfällt. Daher gilt die Reduktion von Cr(VI) auf Cr(III) gefolgt von seiner Entfernung als zufriedenstellende Lösung [8–10]. Cr(VI) ist bekannt für seine hohe Löslichkeit in sauren und alkalischen Lösungen (vorwiegend als Cr2O72-) und HCrO4- in wässrigen Lösungen [11]. Cr(III) ist ein biologischer Mikronährstoff, während Cr(VI) aufgrund seiner chronischen Wirkung als karzinogen der Klasse A eingestuft wird. Intensive Exposition gegenüber Cr(VI) kann zu Krebs des Verdauungstrakts und der Lunge führen [12]. Um die Exposition der Gemeinschaft gegenüber sechswertigen Chromverbindungen zu kontrollieren und zu verhindern, haben die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die United States Environmental Protection Agency (USEPA) strenge zulässige Höchstkonzentrationen für Chrom in Binnenoberflächen- und Trinkgewässern von 0,1 mg/L bzw. 0,05 mg/L festgelegt [13,14].
Aktuelle Methoden zur Kontrolle der Chromkontamination umfassen chemische Präzipitation, Ionenaustausch, Reduktion, Adsorption, Extraktion, Membranfiltration und Biosorption [15–18]. Von diesen wird die Adsorption als potenziell beste Behandlungswirkung angesehen [19]. Aktivkohle (AC) ist ein Material mit hoher Adsorptionskapazität, das aufgrund seiner stabilen chemischen Eigenschaften und seiner hoch entwickelten Porenstruktur Schadstoffe aus Gewässern effektiv adsorbieren kann [20]. Zahlreiche Studien haben die signifikante Wirkung von AC auf die Behandlung chromhaltiger Abwässer [21–27] nachgewiesen. Jianhua et al. [28] bereitete eine poröse Hochleistungsbiokohle aus Maisstroh als Rohstoff und KOH als Aktivator mittels zweistufiger Pyrolyse-Methode vor. Seine spezifische Oberfläche erreichte 2.183.80 m2/g mit gut entwickelten Mikroporen und einer durchschnittlichen Partikelgröße von 2.75 nm, und die theoretische Adsorptionsmenge v
Englische Sprache
III) and Cr(VI) have different mobility and toxicity [7], whereby Cr(III) is much less toxic than Cr(VI) and is slightly less toxic than Cr(OH)3 under weakly alkaline conditions. Therefore, the reduction of Cr(VI) to Cr(III) followed by its removal is considered a satisfactory solution [8–10]. Cr(VI) is known for its high solubility in acidic and alkaline solutions (predominantly as Cr2O72-) and HCrO4- in aqueous solutions [11]. Cr(III) is a biological micronutrient, while Cr(VI) is classified as a class A carcinogen due to its chronic effect. Intensive exposure to Cr(VI) may lead to cancer of the digestive tract and lungs [12]. In order to control and prevent Community exposure to hexavalent chromium compounds, the World Health Organization (WHO) and the United States Environmental Protection Agency (USEPA) have established strict maximum permissible concentrations for chromium in inland surface and drinking waters of 0.1 mg/L respectively. 0,05 mg/L fixed [13,14].
Current methods for controlling chromium contamination include chemical precipitation, ion exchange, reduction, adsorption, extraction, membrane filtration and biosorption [15–18]. Of these, adsorption is considered the potentially best treatment effect [19]. Activated carbon (AC) is a material with high adsorption capacity that, due to its stable chemical properties and advanced pore structure, can effectively adsorb pollutants from water bodies [20]. Numerous studies have demonstrated the significant effect of AC on the treatment of chromium-containing wastewater [21–27]. Jianhua et al. [28] prepared a porous high-performance biochar from corn straw as raw material and KOH as activator using a two-stage pyrolysis method. Its specific surface reached 2.183.80 m2/g with well-developed micropores and an average particle size of 2.75 nm, and the theoretical adsorption quantity v
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