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相似文献
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1.
改性沸石对重金属离子吸附性能的试验研究   总被引:22,自引:4,他引:22  
在静态和动态条件下 ,研究了改性斜发沸石对工业废水中重金属离子Cu2 、Zn2 、Cd2 、Pb2 的吸附。结果表明 ,改性斜发沸石对重金属离子有较好的吸附 ,pH值是影响吸附的主要因素。采用 1mol/LHCl NaCl(V/V =1∶1)混合溶液作为斜发沸石的再生剂 ,可使其重复再生使用。  相似文献   

2.
用不同浓度的Fe Cl3·6H2O溶液对斜发沸石进行改性,制得铁改性斜发沸石(IMC),采用XRD、FTIR对改性前后的斜发沸石进行表征,消解后用原子吸收光谱仪对IMC表面负载铁量进行测定。以K(Sb O)C4H4O6·1/2H2O为Sb(Ⅲ)锑源、IMC为吸附剂,研究IMC对Sb(Ⅲ)的吸附去除效果。探讨了IMC载铁量、吸附时间、Sb(Ⅲ)初始质量浓度与吸附量的关系。结果表明:IMC对Sb(Ⅲ)的最大吸附量为天然斜发沸石的4倍以上;IMC对Sb(Ⅲ)的吸附量随载铁量的增加而增大;IMC50吸附Sb(Ⅲ)所需平衡时间约12 h;Elovich模型能较好反映吸附动力学过程,吸附等温线符合Langmuir模型,最大吸附量可达19.25 mg/g;IMC50吸附处理Sb(Ⅲ)后3 333 cm-1处羟基宽化特征峰、695 cm-1和642 cm-1处的Fe OOH特征峰强度明显降低,Sb(Ⅲ)与羟基氧化铁之间发生了化学作用。  相似文献   

3.
改性斜发沸石吸附除水中铬(Ⅵ)的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用静态吸附法研究了镁铝碱式盐改性斜发沸石的吸附除铬(Ⅵ)性能,研究了pH值、接触时间、吸附剂量、初始浓度等对吸附的影响。结果表明,改性斜发沸石吸附铬(Ⅵ)的速度很快,30min内可以接近达到最大吸附量。研究了吸附与溶液pH的关系,得到了优化pH值并解释了吸附机理。吸附的最佳pH值约为4~6。用Langmuir方程拟合了吸附等温线,计算的饱和吸附量为4.5^2mg/g。用拟二级动力学方程描述了吸附速率并计算了速率参数。  相似文献   

4.
栗印环  张秀兰  张倩  张鹏冲 《非金属矿》2012,35(1):70-72,80
采用微波辐射技术和NaOH对天然沸石进行活化改性处理,研究了改性沸石对水溶液中Fe2+的吸附性能及影响因素。结果表明:经浓度为0.8 mol/L的NaOH和微波功率480W辐射5 min改性的沸石吸附性能良好,在溶液pH值为7及常温条件下,改性沸石在用量为10 g/L、振荡吸附时间为40 min时,对质量浓度为224 mg/L的Fe2+的去除率为99.5%。改性沸石对Fe2+的吸附规律较好地符合Langmuir吸附等温式。采用0.8 mol/L的NaOH作为改性沸石的再生剂,可使其再生重复使用。  相似文献   

5.
对潍坊涌泉天然斜发沸石吸附废水中重金属离子铅及其再生剂的选择和应用务件进行了研究,结果表明NaCl为最佳再生剂.静态再生试验得出再生剂的最佳应用条件.动态试验表明.再生沸石具有较强的铅离子吸附能力,可以多次再生循环利用.  相似文献   

6.
活化斜发沸石吸附除水中氟的研究   总被引:8,自引:1,他引:8  
采用静态吸附法研究了盐酸活化斜发沸石的吸附除氟性能,研究了活化酸浓度、pH值、接触时间、吸附剂量等对吸附的影响。结果表明,活化斜发沸石的吸附性能随活化酸浓度的增加而提高。活化斜发沸石吸附氟在2h内可以接近达到吸附平衡。溶液pH对吸附性能影响很大,吸附的最佳pH值约为4。吸附等温线可用Freundich吸附等温线方程描述,吸附速率可用拟二级动力学方程描述。  相似文献   

7.
以CO(NO3)2·6H2O为核素源、新疆某地所产斜发沸石为吸附剂,研究斜发沸石对Co2+的动力吸附/解吸效果.探讨了吸附时间、K+初始浓度与吸附量的关系.用pH值为6的水溶液对饱和吸附了Co2+的斜发沸石进行解吸.结果表明:斜发沸石对Co2+的吸附在2h能达到最大吸附率的99.5%,Freundlich吸附等温式能对...  相似文献   

8.
沸石改性及其对氨氮废水处理效果的研究   总被引:18,自引:2,他引:18  
对浙江缙云斜发沸石分别进行了加热、酸、碱和盐的改性处理,并分别用于蒸馏水配制的模拟氨氮废水的脱氨氮试验,结果表明沸石经NaCl溶液改性处理后,对氨氮的吸附效果最佳,综合考虑技术经济等因素,认为用NaCl对沸石改性最经济合理。  相似文献   

9.
斜发沸石对钾肥的吸附性能及缓释效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
以KCI为钾源、新疆某地所产斜发沸石为缓释载体,进行斜发沸石对钾肥的吸附性能和缓释效果研究.探讨了吸附时间、K+初始浓度与吸附量的关系,确定出K+吸附量最大时的K+初始浓度.用pH值为5的HCl溶液和(Ca2+Mg2+)浓度(mmol/L)为1.6、3.2、6.4、12.8、19.2、25.6的混合溶液对斜发沸石缓释肥...  相似文献   

10.
刘爱平  刘岁海  汪惠 《金属矿山》2012,41(4):148-151
用CsNO3配制成模拟含铯放射性废水,以新疆某地产斜发沸石为吸附剂,进行了Cs+的吸附和解吸试验,并探讨了等温吸附模式及解吸动力学行为。结果表明:斜发沸石对Cs+的吸附在16 h时达到平衡,其饱和吸附量为196.99 mg/g,等温吸附模式为Langmuir模式;10 g/L斜发沸石用量下,要保证Cs+的去除率达到97%以上,水中Cs+浓度不宜超过664.55 mg/L;斜发沸石上Cs+的解吸动力学行为适合用指数模型描述,理论上,要使饱和吸附的Cs+完全解吸,耗时将长达约99 d,显示出斜发沸石很强的固铯能力。  相似文献   

11.
阴-阳离子改性沸石对废水中甲基橙吸附性研究   总被引:4,自引:4,他引:0  
采用十六烷基三甲基溴化铵和十二烷基硫酸钠复合改性沸石制备阴-阳离子改性沸石.通过X-衍射(XRD)和红外吸收光谱(IR)表征阴-阳离子改性沸石的结构,研究了改性沸石对废水中甲基橙的吸附性能、影响因素及动力学过程.结果表明:阴-阳离子改性沸石明显提高了沸石对甲基橙的吸附能力、吸附速率和吸附量,其吸附动力学行为遵循准二级吸附速率方程所描述的规律,平衡吸附量q.与平衡浓度C.之间的关系符合Langmuir等温吸附方程.   相似文献   

12.
采用典型的酸、碱、盐,利用离子交换的方法对天然片沸石进行了改性,研究了活化改性条件对沸石改性效果的影响,探讨了NaOH改性天然沸石的机理。结果表明,天然片沸石改性后,吸附性能和离子交换性能得到进一步改善,对重金属离子的吸附能力显著提高。  相似文献   

13.
利用微波辐射技术和HCl对天然沸石进行改性,在单因素试验的基础上对改性条件进行了优化,得出沸石改性的较优试验条件为:HCl改性液浓度为1.5 mol/L、微波功率640W、微波辐射时间6 min。研究了改性沸石对废水中Zn2+的吸附性能、影响因素及动力学过程,结果表明:当废水p H=7.0、常温、吸附时间为75 min、改性沸石用量为10 g/L时,对质量浓度为50 mg/L的Zn2+的去除率达98.52%。Langmuir吸附模型能较好地模拟改性沸石对Zn2+的吸附过程,吸附动力学方程以准二级动力学方程的拟合效果最优。  相似文献   

14.
在超声波辅助下,利用NaCl-MnO2对天然沸石进行改性,通过扫描电镜(SEM)表征沸石的微观特征,研究改性沸石对水中Fe3 的吸附性能及影响因素,结果表明:改性沸石表面负载了一层均匀的二氧化锰涂层,其吸附能力增强;在溶液pH=5及常温下,吸附时间80 min,改性沸石用量为4 g/L时,对质量浓度为100 mg/ L的 Fe3 的去除率为98.1 %。  相似文献   

15.
用十六烷基三甲基溴化铵和十二烷基硫酸钠复合改性沸石,通过红外吸收光谱(IR)对改性前后的沸石结构进行表征,采用分光光度法分析改性沸石对酸性靛蓝的吸附性能及影响因素。结果表明,改性沸石的吸附性能明显增强。在优化试验条件下对浓度为200 mg/L的酸性靛蓝的最大吸附量和脱色率分别为66.56mg/g和99.85%。改性沸石对酸性靛蓝的吸附规律较好的符合Langmuir吸附等温式,吸附过程符合准二级动力学方程。  相似文献   

16.
用四种天然的非金属矿硅藻土、白土、珍珠岩、沸石吸附水中硫化物,研究了它们在不同温度、粒度、用量下对硫化物的吸附差异性,比较了同一温度下的吸附性能,同时用正交实验法优化了吸附条件,并在最佳的吸附条件下处理生活污水,取得了很好的效果。  相似文献   

17.
采用静态实验研究了不同因素对改性沸石吸附铁锰效果的影响。结果表明,沸石对单独的铁或锰吸附时出现相似规律,对锰的吸附量明显高于铁,若铁锰共存,存在竞争吸附。沸石粒径、搅拌时间、pH值、原水中铁或锰质量浓度对沸石的吸附量都有影响,对铁或锰质量浓度为250 mg/L的原水,采用2 g 6~10目的沸石,搅拌吸附2.5 h后,铁和锰吸附量分别为46.2μg/g和69.4μg/g。  相似文献   

18.
在静态条件下研究了改性沸石对氨氮的吸附特性,考察了不同条件下改性沸石对含氨氮废水的处理能力.结果表明:热改性温度为500℃、pH值为7、改性沸石加入量为30g/L、吸附时间120min条件下,改性沸石对氨氮的去除率可达95%以上.  相似文献   

19.
沸石处理重金属离子废水的试验研究   总被引:30,自引:1,他引:29  
天然沸石经改性可增强吸附性能。将用于处理电镀废水,成功地使废水中重金属离子Cr^6 、Zn^2+含量降低到国家规定的排放标准之下,沸石经盐酸的氯化钠混合液解吸再生后可重复使用。  相似文献   

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