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相似文献
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1.
硅藻土改性对工业废水降氟效果的影响研究   总被引:13,自引:0,他引:13  
从研究硅藻土的微观结构和物理化学特性着手,通过对比实验,讨论硅藻土的改性及其对工业废水降氟效果的影响,结果表明,改性后的硅藻土孔体积和比表面积增大,而堆积密度减少,同时碱金属或碱土金属被结合在硅藻土的缺损表面上,为吸附氟提供了更好的条件,可以显著地提高去氟效果,是工业废水降氟较为理想的净化剂。  相似文献   

2.
《应用化工》2022,(10):2840-2846
综述了碳材料用于吸附去除水中抗生素的研究进展。简要介绍了碳材料对水中抗生素的吸附机理,主要是物理吸附、化学吸附以及静电相互作用。重点介绍了传统型碳材料、新型碳材料、纳米碳材料以及复合材料在抗生素吸附去除中的应用现状,并且比较了以上4种碳材料对水中抗生素的吸附特点,总结目前碳材料对抗生素的吸附缺陷。最后展望未来碳材料吸附去除水中抗生素的研究方向,提出未来需要关注复合材料和复合工艺对抗生素的吸附去除,充分利用组合技术的优势。  相似文献   

3.
表面改性硅藻土吸附水中活性艳红的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
以硅藻土为基质,在高锰酸钾溶液中通过化学方法制备了负载型锰氧化物改性硅藻土吸附剂,并利用该吸附剂对染料活性艳红进行吸附脱色实验。实验结果表明,当c(KMnO4)为0.15mol/L时,改性硅藻土吸附剂对染料艳红的η可达96%。当吸附体系pH为4~6时,吸附效果最好。对吸附结果用Langmuir和Freundlich等温方程描述时,发现Langmuir方程能更好地描述吸附行为,相关系数达到0.998。  相似文献   

4.
该研究在改性硅藻土中复合高锰酸钾,用于去除富营养化景观水中藻类研究,并对某寺庙放生池实际水样进行实验,结果表明:改性制剂中高锰酸钾配比对Chl-a的去除率有一定的影响,其最佳的高锰酸钾配比为0.9%,最佳投药量为125mg/L,此时水中叶绿素a的去除率为77.28%。  相似文献   

5.
对硅藻土进行酸洗改性、钡盐沉积改性、溴化十六烷基三甲胺改性,探讨了改性硅藻土作为吸附剂对甲基橙染料的吸附影响。实验结果发现:在酸洗改性中,当溶液p H=2、硅藻土投放量5 g、吸附时间为70 min,改性硅藻土对甲基橙溶液的去除率达到最佳;在钡盐沉积改性中,当溶液p H=2、钡盐质量浓度为0.15 mol·L-1、振荡时间为60 min,改性硅藻土对甲基橙溶液的去除率达到最佳;在溴化十六烷基三甲胺改性中,当溶液p H=2、改性硅藻土投入量为0.07 g、吸附时间为2 h的情况下,改性硅藻土对甲基橙的去除率达到最高。  相似文献   

6.
田追  张震  卢嫚  杨斌  杨金辉  周书葵  魏柏  李聪 《化工进展》2022,41(6):3051-3062
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   

7.
姜浩  孙运权 《山东化工》2010,39(10):20-23
由于硅藻土具有独特的表面结构和良好的吸附性能,在各种污水处理中已经得到了应用。介绍了硅藻土的基本形貌及其吸附的基本原理,概述了近年来国内外应用硅藻土吸附处理工业废水的研究进展,并展望了其未来的应用发展趋势。  相似文献   

8.
在复配改性硅藻土中添加高锰酸钾,用于去除富营养化景观水水中的TN、TP研究。通过对某寺庙放生池水样实验,结果表明:改性制剂中高锰酸钾对TN、TP的去除率有一定的影响,但影响不明显;最佳投药量为100mg/L。其TN的去除率为16.88%,TP去除率为50.36%。  相似文献   

9.
在人类社会高速发展的同时,重金属被排入水体中造成严重的环境污染。铁基纳米材料是环境领域应用最广泛的纳米材料之一,因其反应活性高、吸附性能好、分离回收方便和反应产物环境友好等优点,在分离/固定水中重金属方面受到广泛关注。文中主要综述了铁基纳米材料对水中重金属污染修复的研究进展,总结了铁基纳米材料的制备、分类、功能化方法,探讨了铁基纳米材料去除重金属离子可能的反应机理,包括物理吸附、化学吸附、氧化/还原以及沉淀。文中对影响重金属离子去除的几个环境因素(pH、温度、共存成分)进行了总结归纳。最后,对铁基纳米材料在重金属废水处理领域中的发展前景进行了展望。  相似文献   

10.
文章旨在研究改性骨炭对饮用水中氟离子的去除效果。用AlCl3对常见的骨炭进行改性,并考察了pH、氟溶液初始浓度、温度及吸附剂用量对氟离子吸附去除的影响。结果表明:经AlCl3溶液改性的骨炭,用量为0.2 g/L时,其在24 h内对10 mg/L氟离子的去除率达97%以上。该吸附剂比未改性效果好,具有一定的应用前景。  相似文献   

11.
染料废水有机物含量高、色度高、难降解、毒性大的特性使其成为工业废水领域急需解决的一大难题.硅藻土具有储量丰富,成本低、易获取、孔隙率高、比表面积高、性质稳定的优秀性能,是近年来较为常见的废水处理原料.硅藻土在废水处理中可作为吸附剂、微生物和催化剂载体等.硅藻土处理染料废水具有效果好、无污染的优点,预示着其在染料废水处理领域的应用将有很大的发展潜力.  相似文献   

12.
含氟工业废水危害大,处理困难,采用新型无机高分子混凝剂能有效降低废水中的氟。本文在实验条件下制备了不同金属离子的聚硅酸氯化物,考察了pH值,混凝剂用量,碱化度B和Fe(Al)/A物质的量比对除氟率的影响,并利用红外光谱和透射电镜对混凝机理进行探讨。  相似文献   

13.
乔楠  高明星  张彦福  聂刚  陈瑞佳 《硅酸盐通报》2015,34(12):3451-3455
利用改性的硅藻土作为载体分别负载白腐菌和好氧反硝化菌对染料废水进行连续式处理,废水的脱色率和CODCr降解率不能同时达到最佳效果;利用改性硅藻土负载混合微生物协同处理染料废水,水处理系统的启动时间为6d,废水的色度去除率达到70%,CODCr去除率达到63.82%,废水的色度和CODCr能够被同时降低,该方法克服白腐菌仅对染料废水色度降解率高和好氧反硝化菌仅对染料废CODCr降解率高的弊端,扩大了硅藻土和生物水处理技术的应用范围.  相似文献   

14.
金浩  林冠烽  唐丽荣  黄彪 《广东化工》2011,38(3):18-19,48
文章论述了饮用水的除氟方法,介绍了目前大规模使用的沉淀分离法,如混凝沉淀法、电凝聚法、电渗析法等,以及吸附分离法,如骨炭法、活性氧化铝法、沸石法、活性炭法、反渗透法、离子交换法等。文章阐述了各种除氟技术存在的优缺点,并对各种除氟技术的机理进行了详细的解析。此外,针对目前饮用水除氟技术,提出了几点建议。  相似文献   

15.
本文通过改性硅藻土对造纸废水进行处理,研究在不同处理温度、时间、pH值和改性硅藻土加入量的条件下,对废水处理效果的具体影响.确定最佳废水处理温度、时间、pH值和加入量.实验结果表明,其最佳工艺条件:改性硅藻土加入量为350 mg·L-1、处理温度为30℃、造纸废水的pH值为7~8、吸附时间为2h.在此条件下,废水的COD去除率达80%,浊度去除率可达95%以上.改性硅藻土在造纸废水处理方面,具有较好的应用前景.  相似文献   

16.
钟玉凤 《广东化工》2012,39(2):123-124
文章采用氢氧化钠以及用MnCl2.4H2O和NaOH对取自攀枝花某地的硅藻土进行改性,并研究了原样硅藻土与改性硅藻土对Cu2+吸附性能对比实验,研究结果表明:硅藻土改性后对Cu2+的吸附性能较原样硅藻土明显提高,碱改性硅藻土对Cu2+的吸附率可达约80%,锰氧化物改性的硅藻土对Cu2+的吸附效率高达约95%;pH是影响吸附效果的最主要因素,经实验证明pH=5时吸附Cu2+效果最佳;Cu2+初始浓度与硅藻土的投加量对Cu2+的吸附效果影响大体相同;在Cu2+初始浓度为40 mg/L时,硅藻土用量以4 g/L较为适宜。  相似文献   

17.
以山东东岳化工有限公司焚烧炉排放含氟废水处理装置为实例,介绍了日本KURITA公司独创的KHDS法处理含氟废水的工艺。经过两年的运行证明该方法处理效果稳定,处理后水质达到国家规定的排放标准,即F-≤10mg/L。  相似文献   

18.
含氟工业废水处理研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
含氟废水危害大,处理困难。本文采用加酸返调pH值法,有效地降低了废水中的氟。通过系列实验,确定了该法处理含氟工业废水的最佳工艺条件。该法具有除氟效果好,处理周期短,操作简便等优点。  相似文献   

19.
膨润土吸附剂处理含镍(Ⅱ)废水的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用膨润土的吸附能力,对含N(iⅡ)的工业废水进行吸附处理情况进行了研究。用膨润土原土和活化土吸附剂处理含N(iⅡ)水样,研究膨润土在不同试验条件,如吸附剂用量、处理时间等对N(iⅡ)的吸附率的变化。结果表明,无论是原土还是活化土,吸附量10%为最佳,活化土处理效果比原土的去除率高约3%;高温焙烧可以改变膨润土的吸附性能,提高吸附率,最佳焙烧时间为30 min;处理时间以60 min为最好。  相似文献   

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