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相似文献
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1.
以食用茵茵糠的吸附能力为基础,对其进行化学改性:在10g茵糠中,加入250mL,0.5mol,/L草酸溶液,于30℃下搅拌90rain,经抽滤、水洗干燥后得到草酸改性茵糠吸附剂,并研究了其对Cu(Ⅱ)的吸附性能和吸附机理.实验结果表明,用20rag/L改性茵糠处理50mLCu(Ⅱ)模拟废水,在溶液pH为5.0,初始重金属浓度15mg/L,处理时间90min的最佳条件下,吸附量为0.69mg/g,吸附率可达91.94%,出水达到国标GB8978-1996中总铜的三级排放标准.茵糠作为处理重金属废水的吸附剂具有广阔前景,不仅为废水处理提供了一种环保、经济的处理方法,而且为农作物废弃物茵糠提出了一个资源化利用的新思路。  相似文献   

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3.
本文较系统地讨论了无定形水合二氧化钛(A_m-HTDO)作为无机离子交换剂对某些重金属元素的离子交换选择性,提出了利用此物质分离重金属离子的可能性,并对重金属离子的选择性吸附机理进行了初步的探讨。  相似文献   

4.
利用吸附性能强、价格低廉、资源丰富的硅藻土为吸附剂对重金属离子铅进行吸附研究。研究发现未经处理的硅藻土对铅有一定的吸附效果但不明显,通过简单的碱浸处理工艺提纯后,其对铅的吸附效果明显改善。通过单因素试验确定吸附的最佳条件,并利用正交试验确定碱浸工艺的最优条件,最后利用SEM进行验证分析。结果表明,最优的碱浸提纯工艺为质量分数为5%的氢氧化钠,60℃处理90min。对于10mL的硝酸铅溶液(20mg/mL),在碱浸硅藻土用量0.06g、温度25℃和pH为5的条件下进行吸附,对Pb2+的去除率可达88.32%;SEM分析发现,碱浸提纯后的硅藻土表面上的被堵塞的孔隙被打开,部分杂质被去除,体系通透性增加,从而使得处理后的硅藻土吸附性能提高。  相似文献   

5.
以两步法非均相反应合成了偕胺肟基杨絮纤维素,并用傅里叶变换红外光谱对其结构进行表征。将合成的纤维素用于吸附废水中的重金属离子,采用重铬酸钾溶液模拟含重金属离子废水,考察了吸附时间、溶液的pH以及重铬酸钾溶液初始质量浓度对改性纤维素吸附效果的影响。结果表明,改性杨絮纤维素在重铬酸钾溶液初始质量浓度为1g/L、pH为2的条件下吸附容量达到70.6 mg/g,对Cr~(6+)的吸附过程符合Langmuir吸附等温式,改性杨絮纤维素对重金属离子的吸附效果良好。  相似文献   

6.
以海藻酸钠和聚乙烯醇作为包埋剂对啤酒酵母菌进行固定化,研究了溶液pH值、金属离子初始浓度、菌体浓度、吸附时间和吸附温度等因素对固定化啤酒酵母吸附重金属污水中Ni^2+、Zn^2+、Cu^2+离子的影响,得出了生物吸附的最佳条件。实验表明,当溶液的pH值为4.50,金属离子初始浓度为40mg/L,菌体浓度为15g/L,吸附时间为140min,吸附温度为36℃时,固定化啤酒酵母对Ni^2+、Zn^2+、Cu^2+的吸附效果最佳。在上述条件下对工业污水进行处理,固定化啤酒酵母对稀释30倍的水样1中Ni^2+和Cu^2+的吸附率分别为80.17%和95.27%,对不经稀释的水样2中Zn^2+的吸附率为90.48%。  相似文献   

7.
本研究测定了平菇菌糠腐熟后的氮、磷、钾含量,提取了腐熟菌糠的水溶性和醇溶性物质以及腐殖质。用这些提取物对莴笋、玉米、茄子和黄瓜进行了苗期叶面喷施正交试验,其植物促长结果为:平菇腐熟菌糠含全氮0.21%、全磷0.95%(以P2O5计)、全钾0.62%(以K2O计);腐熟菌糠的水提物、乙醇提取物和腐殖质提取率分别为4.05%、0.31%和23.31%;作物苗期最大叶片的长度增量对喷施处理反应敏感,可在较短时间对不同活性物的促长效果做出评价;腐殖质的促长作用最大,对叶片长度的促进效果是商品叶面肥诺贝宁的1.48倍,是乙醇提取物的1.34倍,差异显著。水提物的作用略差于乙醇提取物,略好于诺贝宁,但差异都未达显著水平。  相似文献   

8.
非金属矿物改性及吸附重金属离子的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用各类改性技术提高非金属矿物的吸附效果成为近年来的研究热点。文章基于非金属矿物资源分布广、储存量大、可再生活化重复利用及具有表面吸附作用、离子交换作用等特点,将其应用于废水中金属离子的去除;文章阐述了不同非金属矿物的性质、结构,分析了其改性方法—内部改性法和表面改性法,通过对沸石、蒙脱土、粉煤灰等几种典型的非金属矿物不同改性方法的对比分析,阐明了利用酸、碱、盐及有机物等改性后的非金属矿物对不同重金属离子的吸附效果及影响因素,展望了非金属矿物改性技术的应用前景和发展趋势。  相似文献   

9.
以Fe2 -H2O2为引发剂,N-乙烯基吡咯烷酮为醚化剂,将壳聚糖进行醚化改性,得到接枝含氮杂环化合物壳聚糖(NVP-CTS),并通过红外光谱和元素分析证实了接枝化合物的存在.同时通过试验研究了NVP-CTS对Ni2 ,Cu2 ,Cr3 ,Pb2 四种重金属离子的吸附性能.实验发现,由于在壳聚糖分子中接枝上了含氮杂环化合物,NVP-CTS对重金属离子的吸附性能为改性前的2~5倍,并且对Ni2 有特殊的吸附能力,吸附量约为其它离子的2倍.同时对吸附时间、吸附温度以及吸附溶液pH值对吸附能力的影响进行了实验研究.  相似文献   

10.
以双孢菇菌糠为基质,探讨了微生物发酵对双孢菇菌糠饲料品质的影响。实验选用L9(34)正交试验,测定混菌发酵双孢菇菌糠的碳源、氮源以及发酵时间三个因素对双孢菇菌糠营养价值的影响。结果表明,双孢菇菌糠进行混菌发酵的最佳工艺条件为:葡萄糖4%、尿素3%、发酵时间3.5 d,对其发酵结果的影响程度依次为:尿素发酵时间葡萄糖。研究发现,经过混菌发酵后的双孢菇菌糠的营养成分与发酵前相比有明显提高,粗蛋白含量由原来的12.74%增加到22.05%,粗脂肪含量由原来的8.88%增加到11.14%。因此,通过微生物发酵能够提高双孢菇菌糠的品质,发酵产品烘干后即可用于饲料原料的制备。  相似文献   

11.
Polyacrylamide-urea-sulfanilamide(PUS) was prepared as a novel heavy metal ions chelator and successfully used to simultaneously remove heavy metals from wastewater effluents.The effects of reaction parameters(sodium hydroxide,material ratio,temprature and contact time) were monitored to specify the best synthesis conditions.PUS was chemically characterized by means of infrared spectroscopy(FTIR) and ultraviolet-visible(UV-Vis).The simultaneous chelation performance of PUS towards selected heavy metals ions,Ni2+,Cu2+,Pb2+,Zn2+,Cd2+ was discussed,showing that Ni2+,Cu2+,Pb2+,Zn2+ could be better chelated.It is indicated that the synthesized PUS is a potential remediation material when used for the treatment of wastewater containing metal ions.  相似文献   

12.
蔬菜基地重金属含量检测仪设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对蔬菜基地存在的重金属污染,研制了一种重金属离子浓度检测仪.该检测仪运用离子选择电极和温度补偿原理,给出土壤重金属离子浓度的测量.进一步,基于STC89C52单片机和ICL7650运放器,设计了硬件检测电路和检测程序,实现了对离子浓度的测量、显示、存储、曲线绘制以及结果打印等操作.最后,通过对Cu+离子溶液的试验验证了该检测仪的精确性.由于该检测仪在相同的硬件条件下只需要更换相应的离子电极即可实现对不同重金属离子的浓度检测,因此具有良好的应用前景.  相似文献   

13.
研究了蔗渣木质素在不同的吸附时间、pH值、溶液浓度、木质素用量等条件下对Pb2+、Cd2+、Hg2+3种重金属离子的吸附作用,探讨了蔗渣木质素的等温吸附规律及吸附性能。实验结果表明:木质素吸附平衡时间约为15 min;溶液pH值是影响木质素对重金属吸附能力的主要因素,吸附量随pH值升高而增加;木质素对3种重金属离子皆有一定的吸附作用,吸附量次序为Pb2+(21.62 mg/g)Hg2+(7.65mg/g)Cd2+(3.32 mg/g)。Redlich-Peterson与Langmiur等温吸附模型可以较好的描述蔗渣木质素对3种重金属离子的吸附特性,其吸附过程属于优惠吸附。本结果可为用蔗渣木质素开发吸附重金属食品添加剂提供科学依据。  相似文献   

14.
近年来我国重金属污染问题日益突出,国家针对重金属污染来源广泛、危害大的特点,分别制定了相应的重金属排放标准,限制各排污单位向环境中排放重金属的量.通过分析部分涉及重金属的排放标准(GB25464、GB25466、GB25467),并从目前我国污水处理和环境现状出发,提出了标准中存在的若干值得商榷之处,给出了相应修订与完善的建议.  相似文献   

15.
讨论了我国河流重金属污染的现状、处理的意义以及底泥重金属污染处理的方法。着重论述底泥重金属污染淋洗处理技术,包括化学淋洗如酸淋洗、配位剂淋洗、表面活性剂淋洗和生物淋洗,并充分分析底泥重金属各淋洗处理方法的特点及发展应用前景,提出处理方法的发展方向。  相似文献   

16.
Carbon nanotubes (CNTs) were grown on the surface of microsized Al2O3 particles in CH4 atmosphere at 700℃ under the catalysis of Fe-Ni nanoparticles. The CNTs on Al2O3 were used for adsorbing Pb^2+, Cu^2+, and Cd^2+ from the solution and the results were compared with active carbon powders, commercial carbon nanotubes, and Al2O3 particles. The as-grown CNTs/Al2O3 have demonstrated extraordinary absorption capacity with further treatment or oxidation, as well as hydrophilic ability that other CNTs lacked. The adsorption capacity of CNTs on Al2O3 is superior to other adsorbents and the preference order of adsorption on composite Al2O3 is pb^2+〉Cu^2+〉Cd^2+. It seemed that the adsorption of those Pb^2+, Cu^2+, and Cd^2+ did not change the surface properties of composite particles. The adsorption behaviors of Pb^2+, Cu^2+, and Cd^2+ by CNTs on Al2O3 match well with the Langmuir isothermal adsorption model and the second order kinetic model. The calculated saturation amount adsorbed by 1 g of CNTs on Al2O3 are 67.11, 26.59, and 8.89 mg/g for Pb^2+, Cu^2+, and Cd^2+ in single adsorption test, respectively.  相似文献   

17.
对陶粒菌膜反应器(URB)去除污水中重金属Cd2+,Ni 2+时的特性进行了分析.URB反应器以经过驯化的金属硫蛋白基因菌为核心微生物.在动态实验中,设置进液pH为9、流速为2L/h、温度为37℃,Cd2+,Ni 2+质量浓度为50mg/L的条件下,对URB反应器添加基因菌前后去除Cd2+,Ni 2+的效果进行了分析.在初始负荷率为0.2~1.0的条件下,研究了不同的重金属负荷率对重金属去除率的影响.结果表明:带菌膜的反应器对Cd2+,Ni 2+的30min去除率可分别达到99.6%,80.2%;预浸时间为36h时,Cd2+,Ni 2+的30min去除率可分别达到99.0%,92.2%;重金属负荷率为0.6时,Cd2+,Ni 2+的30min去除率分别达到99.12%,87.02%.实验所用的金属硫蛋白基因菌对Cd2+,Ni 2+的耐受性较好,此反应器系统对污水中Cd2+,Ni 2+的去除率较高.  相似文献   

18.
本文采用动态喷咀状模型[1],用模拟电荷法计算了液态金属离子源发射系统的电场分布[2]。在用Monte Carlo法模拟发射离子的初始位置和初始速度的基础上,考虑离子间的相互作用力计算了离子轨迹。在保证一定精度的前提下,为了提高计算速度,在轨迹计算中采用了离子团和参考球等近似技术。 通过对大量离子轨迹的统计计算,得出能散与束流、能散与角电流强度等的关系曲线。计算结果与P.Marriott[3]和G.L.R.Mair[4],难波进[5]等人的实验结果基本相符。 根据反复改变发射极形状,引出极孔径和极间距离的大量计算结果,得到发射特性主要决定於发射尖端的大小和形状而与引出极结构关系不大的结论。  相似文献   

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