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半导体、稀土开采等行业所排放的氟废水所引发氟中毒现象备受关注。吸附法是去除废水中氟离子的有效方法之一,但传统吸附剂存在吸附容量低、选择性差等缺点,亟需研发具有高吸附容量、可再生且无二次污染的吸附材料。本文归纳了一些新型吸附材料,如高分子材料吸附剂、生物炭、层状双氢氧化物、工业废弃物、纳米材料及其改性材料在含氟废水中的研究应用;总结了这些改性材料的制备过程,介绍了这些材料吸附除氟的能力,分析了新型吸附材料吸附除氟的机理以及共存离子干扰、pH适用范围等影响因素,并指出了材料制备存在的问题,提出了制备对氟离子具有高选择性能的改性吸附材料的发展方向和材料循环利用所需解决的重要问题。 相似文献
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改性香蕉皮吸附剂对六价铬的吸附 总被引:2,自引:1,他引:1
采用改性香蕉皮吸附剂对含六价铬废水进行吸附处理,考察了吸附条件对改性香蕉皮吸附剂吸附六价铬的影响,初步探讨了其吸附机理。试验结果表明,改性香蕉皮对六价铬吸附的最佳条件是:吸附剂粒径为90目,投加量为1.8 mg/L,废水pH值为3,六价铬初始质量浓度约为5 mg/L,振荡时间为40 min,振荡速率为150r/min,在此条件下改性香蕉皮对六价铬的吸附率为91.5%,处理后废水中的残余六价铬浓度小于GB 8978—1996《污水综合排放标准》中第一类污染物的允许排放浓度。改性香蕉皮对六价铬的吸附机理与亨利吸附等温式能较好地拟合。 相似文献
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氟化物在自然界中广泛存在,同时人类活动也会产生大量的氟化物,进而导致水体受到不同程度的氟污染,严重威胁人类健康。在众多除氟方法中,吸附法已逐渐成为一种主要的除氟方法。其中,碳基吸附剂由于具有机械强度高、比表面积大、体积小和孔隙结构发达等特点成为研究热点之一。文章介绍了活性炭、骨炭、氧化石墨烯及碳纳米管等碳基吸附剂除氟的最新研究进展,对其性质及吸附机理等方面进行了概括总结,并对其制备成本、再生回用性能、二次污染问题及工业化应用等方面进行展望,为该领域的未来研究及应用提供一定参考。 相似文献
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采用硫酸与氯化铝复合方法对活性氧化铝进行了改性,研究了改性活性氧化铝吸附动力学特征及主要影响因素,并测定了改性前后活性氧化铝的比表面积、孔容孔径和元素含量等,初步探讨了改性除氟的机理。结果表明,改性吸附剂对水中氟的吸附动力学符合拟2级吸附速率方程,其吸附行为更符合Langmuir等温线的拟合,即吸附为单分子层吸附,其最大吸附容量为6.46 mg/g,是未改性活性氧化铝的4.4倍;改性活性氧化铝的适宜pH为6~7,竞争离子由弱到强的的影响顺序为NO3-≈Cl-SO42-H2PO4-HCO3-HPO42-CO32-;BET和XRF分析表明,改性活性氧化铝除氟主要靠离子交换作用。 相似文献
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去除废水中过量的磷可以减缓水体富营养化。吸附除磷因具有能耗低、容量大、污染少等优点而备受关注,改性吸附剂则可在此基础上提高除磷的靶向性,拓宽操作条件,增大吸附容量。本文分析了改性硅酸盐类、改性金属氧化物类、改性固体废弃物类和聚合物类4类除磷吸附剂的改性方法和吸附性能。硅酸盐类吸附材料以及固体废弃物类材料除磷效果略差,但因来源丰富、价格低廉而具有极大的吸引力。聚合物类吸附剂具有高吸附容量、高选择性,但价格昂贵。金属(氢)氧化物具有出色的磷酸盐吸附性能,且选择性好、吸附速度快,这些化合物已被掺入到沸石、介孔二氧化硅和生物炭等材料中,进一步增强其吸附性能,并在工程材料应用中取得重大突破,主要包括磁性吸附剂和颗粒吸附剂。4类吸附剂的作用机理可归纳为两种:一种是吸附剂上的金属与磷酸盐离子发生配位反应,形成沉淀;另一种是酸性条件下吸附剂上的羟基质子化,使羟基带正电,质子化的羟基通过静电吸引使磷得以去除。通过对不同类别吸附剂的吸附特性进行对比分析,提出将高分子技术运用到吸附剂制备过程中,开发同时具有较强解吸能力的改性吸附剂将成为除磷吸附剂研究的新热点。 相似文献
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新型煤基吸附剂吸附硝基苯的机理研究 总被引:3,自引:0,他引:3
以神府煤为原料经过超细粉碎、化学处理、复合成型和后处理制得两种煤基超细复合吸附剂MMCA和AHCA,研究了二者对水溶液中硝基苯的吸附性能和吸附机理.结果表明,MMCA和AHCA对硝基苯的吸附过程符合二级吸附动力学模型,MMCA吸附硝基苯的过程由膜扩散控制,而AHCA吸附硝基苯过程由颗粒内扩散控制,求出了吸附速率常数和颗粒内有效扩散系数.MMCA和AHCA对硝基苯的吸附符合Langmuir吸附等温式,其单层饱和吸附量分别为109.89mg/g和229.57mg/g. 相似文献
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