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相似文献
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1.
以阴、阳离子表面活性剂--十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)和十二烷基硫酸钠(SDS)复配改性膨润土,制备出了阴-阳离子有机膨润土;研究了甲基橙在阴-阳离子有机膨润土上的吸附行为.结果表明,阴-阳离子有机膨润土吸附染料甲基橙的速率和吸附量均较大,其吸附动力学行为遵循Langmuir方程所描述的规律.平衡吸附量qe与平衡浓度Ce之间的关系符合Freundlich和Langmuir等温吸附方程.阴-阳离子有机膨润土对染料甲基橙的吸附效果要好于活性炭,可代替活性炭用于染料废水的吸附脱色处理.  相似文献   

2.
阴-阳离子有机膨润土对甲基橙的吸附性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
以阴、阳离子表面活性剂复合改性膨润土制备出了阴-阳离子有机膨润土;研究了甲基橙在阴-阳离子有机膨润土上的吸附行为,结果表明:阴-阳离子有机膨润土吸附染料甲基橙的速率和吸附量均较大,其吸附动力学行为遵循Langmuir方程所描述的规律。平衡吸附量qe与平衡浓度Ce之间关系符合Freundlich和Langmuir等温吸附方程。且阴-阳离子有机膨润土对染料甲基橙的吸附效果要好于活性炭,可代替活性炭用于染料废水吸附脱色处理。  相似文献   

3.
阴-阳离子有机膨润土对甲基橙的吸附性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
以阴、阳离子表面活性剂复合改性膨润土制备出了阴-阳离子有机膨润土;研究了甲基橙在阴-阳离子有机膨润土上的吸附行为,结果表明:阴-阳离子有机膨润土吸附染料甲基橙的速率和吸附量均较大,其吸附动力学行为遵循Langmuir方程所描述的规律.平衡吸附量qe与平衡浓度Ce之间关系符合Freundlich和Langmuir等温吸附方程.且阴-阳离子有机膨润土对染料甲基橙的吸附效果要好于活性炭,可代替活性炭用于染料废水吸附脱色处理.  相似文献   

4.
王絮  于洪波  刘赛月  高宏 《硅酸盐通报》2013,32(10):1984-1988
本文研究了Mg-Al-LDHs焙烧产物(LDO)对甲基橙的吸附性能并讨论了焙烧温度和吸附温度对反应的影响.结合XRD表征结果得到450℃焙烧产物在吸附甲基橙溶液后,恢复为LDHs层状结构;其对甲基橙溶液的吸附主要是层间吸附,即甲基橙可进入Mg-Al水滑石层间;此外,还对吸附动力学进行了讨论,结果表明:LDO对甲基橙的吸附符合准二级动力学模型.  相似文献   

5.
研究了以阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵和四甲基氯化铵共同改性而成的双阳离子有机膨润土对水中硫氰根离子吸附的特征及机理。结果表明,在温度25℃,溶液pH=7,硫氰根离子质量浓度为0.05 g·L-1的100 mL溶液中,加入有机改性膨润土质量1.5 g条件下,振荡吸附60 min,有机改性膨润土对硫氰根离子的吸附率可达97.05%。有机改性膨润土对硫氰根离子的等温吸附符合Langmuir等温吸附模型,吸附动力学更适合准一级动力学吸附模型,热力学参数计算表明,该吸附过程为自发过程,加热不利于反应的进行。  相似文献   

6.
阴-阳离子有机膨润土的性能及对染料的脱色   总被引:1,自引:0,他引:1  
以阴、阳离子表面活性剂——十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)和十二烷基硫酸钠(SDS)复配改性膨润土制备出了一系列阴-阳离子有机膨润土;通过红外光谱(IR)和热重(TG)分析了该阴-阳离子有机膨润土的结构;研究了甲基橙和酸性大红3R在阴-阳离子有机膨润土上的吸附行为,结果表明:阴-阳离子有机膨润土对两种染料的吸附速率和吸附量均较大,其吸附动力学行为遵循Langmuir方程所描述的规律。平衡吸附量qe与平衡浓度ρe之间的关系符合Langmuir等温吸附方程,且阴-阳离子有机膨润土对两种染料的吸附效果要好于粉末活性炭。  相似文献   

7.
利用十六烷基三甲基氯化铵(HTMAC)、硅烷偶联剂(KH550)作为有机插层剂改性钙基膨润土,制得新型吸附剂HTMAC/KH550/膨润土。对改性膨润土的膨胀容、胶质价、吸蓝量进行测试,并对其进行FTIR、XRD、SEM和BET表征。结果表明:改性膨润土的胶质价、吸蓝量增大,使得分散性和对有机物的吸附能力增大。在HTMAC和KH550共同改性作用下,部分分子进入膨润土层间,d_(001)由1.53nm增大至2.89nm。有机改性土N_2吸附-脱附模型属于有明显H3滞后Ⅳ等温线,说明改性土是一种有微孔和介孔混合材料。以HTMAC/KH550/膨润土为吸附剂,考察了加量、吸附时间、吸附温度及pH对甲基橙废水脱色率的影响。结果表明,20℃时,pH为7~8、最佳加量为2g/L、吸附时间30min条件下,甲基橙废水脱色率达89.8%。吸附平衡模型研究表明:20℃时,改性膨润土吸附甲基橙符合Langmuir等温吸附模型,最大吸附量为71.53mg/g。指出HTMAC/KH550/膨润土是一种新型吸附容量大的吸附剂,为染料去除提供新的方法。  相似文献   

8.
以阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)分别插层改性钠基膨润土及十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)有机膨润土,并研究了其对次甲基蓝模拟印染废水的脱色性能。结果表明,CPAM复合插层改性的CTMAB有机膨润土的层间距(2.4000 nm)大于CTMAB改性钠基膨润土(1.9705 nm)和钠基膨润土(1.2513 nm)的层间距,且CPAM复合插层改性膨润土的热稳定性总体优于CTMAB改性膨润土和钠基膨润土。处理模拟印染废水时,分别将适量次甲基蓝溶液加入CTMAB钠基膨润土和经CPAM改性的CTMAB钠基膨润土中,脱色率为92%和94%。CPAM复合插层改性膨润土表现出显著的吸附、脱色、絮凝沉降的协同作用。  相似文献   

9.
以四甲基溴化铵(TAB)和聚二烯丙基二甲基氯化铵(PDMDAAC)为改性剂,对天然钠基膨润土进行双阳离子复合改性,制得低成本吸附剂双阳离子复合改性膨润土(T/P-PRT)。用FTIR、BET等手段进行表征,考察了吸附剂用量、初始pH、吸附温度、接触时间等因素对水中偶氮染料甲基橙(MO)的去除效果影响。结果表明,膨润土经改性后,比表面积和孔容变小,平均孔径增大。T/P-PRT对MO的最佳吸附条件为MO初始浓度为500 mg/L、溶液pH为4、吸附剂用量为10 g/L、反应温度为298 K、吸附时间为480 min。在此最佳吸附条件下,吸附量和去除率都达到了最大值,分别为42.66 mg/g和85.33%。MO在T/P-PRT上的吸附过程更符合准二级动力学模型和Langmuir等温模型,吸附过程为化学单层吸附和放热反应。  相似文献   

10.
利用阳离子表面活性剂十六烷基三甲基氯化铵插层钙基膨润土,硅烷偶联剂接枝得到新型有机膨润土.并对其进行FTIR、XRD、SEM、TG和BET表征.结果表明:有机改性后阳离子表面活性剂成功进入膨润土层间,层间距增大,硅烷偶联剂水解后接枝膨润土表面.SEM显示有机膨润土表面片层叠起,疏松.TG显示十六烷基三甲基氯化铵和硅烷偶联剂的分解在200 ℃以后,有机膨润土热稳定性较好,改性过程中没有破坏晶格.有机膨润土N2吸附-脱附曲线表明,有机膨润土具有微孔和介孔特性,为苯酚的吸附提供通道.以有机膨润土作为吸附剂,对苯酚处理过程中加量、吸附时间,pH值对苯酚影响因素进行考察,得到10 ℃时,pH值为7.2,最佳加量为3 g· L-1,吸附时间60 min时,苯酚废水去除率达79.8%.有机膨润土吸附苯酚符合Langmuir等温吸附模型,动力学符合伪二级动力学方程,表面化学吸附和颗粒扩散控制吸附过程;属于放热、熵减型吸附反应.  相似文献   

11.
采用“层层自组装法”制备了水滑石/蒙脱石(LDH/MMT)复合物,并以 FT-IR、XRD 和 FESEM 等对其进行了结构和形貌分析。以印染废水中甲基橙(MO)为目标污染物,考察了 LDH/MMT 复合物对甲基橙的吸附性能,结果表明:LDH/MMT吸附甲基橙过程的平衡吸附量可达到372.70 mg/g,优于LDH和MMT。吸附动力学、热力学研究表明吸附过程符合准二级动力学模型和 Langmuir等温吸附模型,属于自发、放热的单分子层吸附过程。采用 FT-IR 和XPS 对吸附机理进行初步探究,认为吸附是由于复合物中的金属离子和甲基橙中-OSO3-基团之间的络合,甲基橙进入层间发生离子交换以及复合物表面羟基和甲基橙中苯环形成OH-π键等的共同作用。  相似文献   

12.
制备了有机改性膨润土—十六烷基三甲基溴化铵改性膨润土(CTAB-膨润土)。对CTAB-膨润土进行了表征,研究了影响CTAB-膨润土吸附苯酚的主要因素。结果表明,CTAB已成功进入了膨润土表面和层间,CTAB-膨润土的比表面积为53. 12 m~2/g。用5 g/L的吸附剂处理300 mg/L的苯酚,苯酚的去除率可达到92. 6%。CTAB-膨润土对苯酚的吸附符合Langmuir吸附等温模型,吸附量为55. 6 mg/g;苯酚的吸附符合拟二级动力学模型,吸附过程以表面吸附为主。  相似文献   

13.
《应用化工》2022,(11):2816-2820
利用HNO_3对草鱼鱼鳞浸泡改性制备吸附剂,通过系列吸附实验,考察甲基橙初始浓度、鱼鳞投加量和吸附温度等因素对改性鱼鳞吸附水中的甲基橙性能的影响,通过FTIR、XRD、吸附等温线和吸附动力学分析吸附机理。结果表明,鱼鳞用1 mol/L HNO_3浸泡3 h所制备的吸附剂对甲基橙染料废水具有很好的吸附性能;在室温(20~25℃)条件下,溶液pH介于4~9,10 g/L改性鱼鳞吸附剂的投加量和初始甲基橙浓度为100 mg/L时,改性鱼鳞吸附剂对甲基橙吸附在反应2 h时效果最佳;通过吸附等温线实验发现,HNO_3改性鱼鳞对甲基橙的吸附符合Freundlich吸附等温式,而动力学实验表明吸附过程符合准二级动力学模型;FTIR和XRD分析表明,HNO_3改性鱼鳞溶解了其中部分羟基磷灰石,对甲基橙的吸附主要是改变其物理结构而提高吸附效果。  相似文献   

14.
刘璐 《辽宁化工》2005,34(4):156-158
研究了热改性膨润土对甲基橙的吸附性能。结果表明改性的方法能够明显地改善膨润土在水中的沉降性与过滤性,大大地提高了膨润土对甲基橙的吸附能力。在pH等于7及常温条件下,当经300℃煅烧2h的热改性膨润土的用量为12g/L时,对浓度为248mg/L的甲基橙的吸附量和去除率分别为22.12mg/g、98.58%;对浓度为41.0mg/L的甲基橙的去除率达97.4%。  相似文献   

15.
采用Hummers法制备了氧化石墨烯(GO),再以乙二醇和乙二胺为溶剂和还原剂,采用水热法合成了Ag掺杂还原氧化石墨烯(Ag-rGO)复合材料,并对其吸附甲基橙(MO)的性能进行了研究。采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)、紫外分光光度计(UV-Vis)等手段,对所制备的样品进行了表征。为了进一步研究Ag-rGO复合材料对甲基橙的吸附机理,考察了Ag掺杂量、甲基橙溶液pH、初始浓度、吸附时间和吸附温度等因素对Ag-rGO复合材料吸附甲基橙性能的影响。实验结果显示,Ag-rGO复合材料对甲基橙的吸附,更符合langmuir吸附等温模型,为化学吸附。在318K时,最大单层吸附量为75.87mg·g-1,表明Ag-rGO复合材料具有较好的吸附性能。动力学研究结果表明,该吸附过程符合准二级动力学和内扩散模型,甲基橙的吸附速率不仅与Ag-rGO复合材料表面的官能团有关,也与它的孔道结构相关。  相似文献   

16.
采用沉淀法制备了磁性活性炭,并用磁强计、比表面测定仪、XRD对其进行了表征。研究了磁性活性炭吸附去除水中甲基橙的吸附动力学、吸附热力学。结果表明:磁性活性炭对甲基橙吸附20 min后基本达到平衡,且与拟二级吸附动力学模型拟合较好;在25、40℃和55℃下符合Freundlich方程;吸附焓变、熵变和吉布斯自由能变均为负值,吸附为焓推动作用、自发且放热过程。  相似文献   

17.
以铝的多聚羟基阳离子为柱撑剂对天然钠基膨润土进行柱撑改性,制备铝柱撑膨润土,并以其为吸附剂,通过静态吸附实验考察了其对废水中甲基橙的吸附性能。结果表明,膨润土经过铝柱撑改性后,其吸附性能得到了较大的提高。甲基橙在铝柱撑膨润土上的吸附过程可以通过伪一级动力学方程和Langmuir吸附等温线来描述。  相似文献   

18.
二氧化钛柱撑膨润土对染料甲基橙的吸附行为   总被引:8,自引:0,他引:8  
任广军  宋恩军  张春丽  王昕 《现代化工》2005,25(Z1):142-144
以sol-gel法制备TiO2溶胶和钇掺杂TiO2溶胶为柱化剂,制备出了TiO2柱撑膨润土和钇掺杂TiO2柱撑膨润土.X射线衍射分析表明经柱撑后的膨润土层间距明显增大,达1.9 nm以上,经500℃煅烧后其层间距稳定在1.8 nm以上.研究了甲基橙在4种TiO2柱撑膨润土上的吸附行为,结果表明4种TiO2柱撑膨润土吸附染料甲基橙的速率和吸附量均较大,其吸附动力学行为均遵循Bangham方程和Langmuir方程所描述的规律.平衡吸附量qe与平衡浓度ρe之间的关系符合Freundlich和Langmuir等温吸附方程.其吸附均为吸热过程,吸附热值在12~17kJ/mol,吸附表现为表面物理吸附和离子交换作用.  相似文献   

19.
碳纳米管吸附染料甲基橙的性能研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了碳纳米管对水中甲基橙的吸附去除性能,结果表明:纯化的碳纳米管对水中甲基橙的去除效果明显高于未纯化的碳纳米管,当其用量为O.1 g时,纯化的碳纳米管对水中甲基橙的吸附去除率达到88.5%;纯化的碳纳米管对水中甲基橙的吸附在60 min达到平衡;溶液pH值对水中甲基橙的去除有一定的影响,在酸性和中性条件下的去除率大于碱性.平衡吸附量qe与平衡质量浓度pe之间的关系符合Freundlich和Langmuir等温吸附方程所描述的规律.  相似文献   

20.
结合天然膨润土的层状结构以及阳离子型表面活性剂的正电性和疏水性,以十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)为改性剂,制得有机阳离子改性膨润土。研究了有机改性膨润土投加量、p H值、吸附时间及吸附温度对甲基橙模拟废水脱色率的影响。试验结果表明:有机改性膨润土的投加量为4 g/L,吸附时间为40 min,废水p H值为6.0,吸附温度为35℃时,有机改性膨润土对甲基橙模拟废水的脱色率可以达到98.1%。  相似文献   

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