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通过KMnO4氧化改性MWCNTs制备了H2O2-MWCNTs复合材料,并对甲基橙(MO)染料进行吸附实验,用扫描电镜(SEM)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、X射线衍射仪(XRD)和比表面积(BET)对制备的KMnO4-MWCNTs进行物理化学特性表征。同时研究了吸附时间、溶液初始浓度和离子强度对吸附性能的影响,KMnO4-MWCNTs对MOD的吸附过程符合拟二级动力学模型和Langmuir等温线模型。最后,对多壁碳纳米管吸附染料的方向进行了展望。 相似文献
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改性钢渣处理亚甲基蓝染料废水研究 总被引:6,自引:0,他引:6
通过对钢渣的改性,大大提高了钢渣处理亚甲基蓝染料废水的能力。进行了改性钢渣与钢渣吸附性能的比较,考察了改性钢渣颗粒度大小、溶液pH值、固液比等因素对吸附的影响,测试了吸附等温曲线。结果表明:改性铜渣吸附剂有较好的吸附能力,脱色率达91.26%,吸附量可达到27.91mg/g。 相似文献
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采用化学改性法制备改性核桃壳吸附剂,用于染料废水的吸附研究。研究改性核桃壳吸附剂的优化制备条件,并采用静态吸附法探讨吸附剂用量、振荡时间、染料初始质量浓度以及吸附体系pH对吸附效果的影响。结果表明:在料液比1∶3(核桃壳质量∶改性液体积)、温度40℃、氢氧化钠与乙醇混合比2∶1的条件下制备的改性核桃壳吸附剂吸附效果较好;在改性核桃壳吸附剂用量为0.4 g、吸附时间为1.5 h、pH为8的弱碱性条件下对50 mg/L亚甲基蓝溶液进行吸附,去除率高达99.59%,吸附机理符合Freundlich模型,吸附动力学符合拟二级动力学方程。 相似文献
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钼酸铵改性膨润土的制备及其对碱性蓝染料的吸附 总被引:1,自引:0,他引:1
针对印染行业废水的污染现状,以钙基膨润土为原料,钼酸铵作为改性剂,制得一种新型水处理剂钼酸铵改性土,对碱性蓝染料印染废水进行处理。经过试验研究,确定了制备的最佳条件:膨润土悬浊液配比为1∶15、钼酸铵溶液质量分数为0.2%、浸泡时间为5min、加热时间为10min。由于钼酸铵聚合体的引入改变了膨润土在水中的分散状态,增强了其对污染物的吸附和离子交换能力。处理后印染废水的脱色率可达96.53%。在此基础上通过建立等温吸附曲线,确定改性膨润土等温吸附线为典型的L-型,属于表面配位吸附。 相似文献
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通过吸附实验,考察鱼鳞用量、亚甲基蓝初始质量浓度和溶液pH等因素对罗非鱼鱼鳞吸附水中亚甲基蓝性能的影响,通过红外光谱、BET、SEM、吸附动力学和吸附等温线分析吸附机理。结果表明:当溶液pH为7、温度为30℃,吸附剂用量为3 g/L、吸附时间为30 min,亚甲基蓝初始质量浓度为40 mg/L时,吸附效果最好;罗非鱼鱼鳞对亚甲基蓝的吸附过程符合Lagergren准二级动力学模型,吸附过程属于物理吸附;吸附等温线符合Langmuir吸附等温式;傅里叶红外光谱分析表明罗非鱼鱼鳞中的胶原蛋白和羟基鳞灰石均参与了亚甲基蓝染料的吸附。 相似文献
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黄麻纤维活性炭对亚甲基蓝和甲基橙溶液的吸附性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以黄麻纤维为原料,采用磷酸活化法制得黄麻纤维活性炭作为吸附剂,以纺织印染加工中较为常用的亚甲基蓝(MB)和甲基橙(MO)染料溶液为吸附质,研究染料溶液初始浓度、活性炭投加量、吸附时间等因素对黄麻纤维活性炭吸附性能的影响。结果表明:随着染料溶液初始浓度的增加,两种染料的去除率逐渐降低,吸附量逐渐增大;随着活性炭投加量的增加和吸附时间的延长,两种染料的去除率和吸附量均呈现逐渐增大的变化规律;水浴温度对两种染料的去除率和吸附量影响都较小;染料溶液pH值对两种染料吸附性能的影响存在较大差异,MB的去除率和吸附量随染料溶液pH值增加而增大,而MO的去除率和吸附量随之减小。 相似文献
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《印染助剂》2017,(12)
通过吸附实验,考察鱼鳞用量、刚果红初始质量浓度和溶液pH等因素对罗非鱼鱼鳞吸附水中刚果红的性能影响,并通过红外光谱、吸附动力学和吸附等温线来分析吸附机理。结果表明:增加刚果红初始质量浓度、延长吸附时间可以增加鱼鳞对刚果红的吸附量。最佳吸附条件:刚果红初始质量浓度50 mg/L、pH为6、吸附剂用量2.0 g/L、鱼鳞粒度大于80目、吸附时间3 h。鱼鳞对刚果红的吸附过程符合Lagergren准二级动力学模型,吸附过程属于化学吸附,Langmuir等温吸附模型可以用于描述罗非鱼鱼鳞对水中刚果红的吸附平衡数据。傅里叶红外光谱分析表明,罗非鱼鱼鳞中的胶原蛋白和羟基磷灰石均参与了刚果红染料的吸附。 相似文献
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采用微波辐射和磷酸-磷酸氢二铵复合活化法,由废旧亚麻织物制备出亚麻基活性炭纤维,利用扫描电镜(SEM)、红外光谱(FTIR)及X射线衍射(XRD)的分析手段进行了表征。将制备的活性炭纤维用于甲基橙染料模拟废水的吸附,探讨了时间、pH值、甲基橙染液初始质量浓度、亚麻基活性炭纤维的投加量等影响因素,并研究了吸附过程的热力学及动力学。结果表明:制备的产物表面具有丰富的含氧官能团和较小的微晶结构,最大吸附量可达154.525 mg/g;吸附过程符合Langmuir吸附等温线模型和准二级动力学模型。研究表明:该吸附过程属于单分子层的化学吸附,内部扩散模型表明颗粒内扩散过程是该吸附速率的控制步骤。 相似文献