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相似文献
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1.
巯基泥炭吸附重金属离子机理研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
周建伟 《化学世界》2002,43(2):59-61
从热力学、动力学及 XPS三个方面探讨了巯基泥炭对重金属离子的吸附机理。结果表明 :吸附过程以化学吸附为主。外表面、内表面对 Zn2 + 的吸附率分别为 1 6% ,84% ;Cu2 + 为 1 7% ,83% ;Pb2 +为 5 % ,95 % ;且吸附 Cd2 +完全由内扩散所控制  相似文献   

2.
硝化和磺化泥炭对重金属离子的吸附性能的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
泥炭经硝化或磺化处理后对重金属离子Pb2 + 、Cu2 + 的单组分溶液进行吸附试验 ,讨论了影响吸附的因素。结果表明 ,硝化泥炭、磺化泥碳对Pb2 + 、Cu2 + 重金属离子有很好的吸附性 ,以磺化泥炭吸附效果较好 ,其吸附规律基本符合Langmuir方程  相似文献   

3.
自然界中的重金属离子会在生物体中富集和迁移,不会被降解,对人体和环境构成了严重危害.因操作方便、选择性高等优点,吸附法处理重金属离子的应用非常广泛,吸附材料是目前的研究热点.本文综述了天然高分子吸附材料、多孔吸附材料、生物吸附材料等新型吸附材料的研究进展,对其发展前景和研究方向做了展望.  相似文献   

4.
改性泥炭腐植酸净化剂对锌、镍、镉等重金属离子吸附效果的研究周群ABSORPTIONEFFECTOFMODIFIEDPEATHUMICACIDPURITYINGAGENTONZN ̄2+、Ni ̄2+、Cd ̄2+ANDOTHERHEARYMETALIONS...  相似文献   

5.
改性泥炭对Pb2+、Ni2+、Cu2+的吸附性能研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
在静态条件下,研究了改性泥炭对重金属离子Pb2+、Ni2+、Cu2+的吸附性能,着重探讨了改性泥炭去除废水中重金属离子Pb2+、Ni2+、Cu2+的适宜条件,同时对改性泥炭的吸附及解吸再生机理进行了初步分析。结果表明:在25℃条件下,当pH值为5~7、吸附剂用量为2g/L、吸附时间为2h时,改性泥炭对Pb2+、Ni2+、Cu2+的去除率分别为98.0%、96.7%、95.5%。吸附了重金属离子的改性泥炭经酸解吸再生后,可循环使用,不会带来二次污染。  相似文献   

6.
壳聚糖及其衍生物吸附电镀废水中重金属离子的研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
壳聚糖是一种来源广泛、无毒、易降解的天然高分子材料,其分子中的羟基和氨基等官能团能与重金属离子进行螯合吸附.介绍了近几年壳聚糖对电镀废水中Cu2+、Zn2+及Cd2+等离子的吸附处理,并综述了壳聚糖的几种不同形式的衍生物吸附电镀废水中重金属离子的研究进展.  相似文献   

7.
酵母菌作为一种生物吸附剂,廉价易得,对重金属、低pH及其它外界条件有较强的耐受度.利用酵母菌,特别是固定化酵母菌吸附废水中的重金属离子,不仅成本低、去除率高、再生能力强,而且对吸附的重金属易于回收.随着相关技术的发展,酵母菌吸附剂必将在废水处理中得到更广泛的应用.  相似文献   

8.
《辽宁化工》2021,50(5)
通过对吸附法去除重金属离子的影响因素进行综合评述,在pH、吸附剂用量、初始重金属离子浓度、吸附时间、温度和共存离子等方向对重金属离子去除能力的影响进行分析,为提升吸附能力和节约经济效益提供参考。  相似文献   

9.
泥炭吸附法去除废水中重金属   总被引:7,自引:0,他引:7  
介绍了天然廉价矿物泥炭的物理化学性质,综述了泥炭的改性方法及其对多种重金属离子的吸附容量.分析了pH、改性方法、竞争离子浓度等因素的影响。并对泥炭吸附重金属离子的机理和规律进行了总结.其吸附机理有离子交换、络合、表面吸附、化学吸附等四种,吸附一般符合Langmuir吸附等温式或Freundlich吸附等温式。最后展望了泥炭在重金属废水处理中的应用前景,提出了一些建议。  相似文献   

10.
四钛酸钾晶须吸附废水中重金属离子的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
以四钛酸钾晶须(PTW)作为去除工业废水中重金属离子铅、镉的吸附剂,考察了吸附剂的用量、吸附时间和酸度对吸附效果的影响.研究结果表明:吸附效率随着吸附剂用量的增加、吸附时间的延长以及pH值的升高而提高,但吸附容量却随着吸附剂用量的增加而降低.水中铅、镉离子在PTW上的吸附可用Freundlich方程进行描述.  相似文献   

11.
重金属废水的来源和危害,重金属废水污染特性,常规重金属废水处理手段,泥煤特征,泥煤处理重金属范例等研究进展。  相似文献   

12.
粉煤灰具有来源广、结构孔隙率高、比表面积大等优点,被广泛用于污水处理过程.本文分析了粉煤灰的特性及其矿物组成,探讨了粉煤灰的吸附机理,阐述了利用粉煤灰去除水中重金属的现状,揭示了不同方法改性的粉煤灰吸附重金属的性能,明确了粉煤灰在去除水中重金属的应用价值,为今后用粉煤灰处理污水中重金属的深入研究奠定基础.  相似文献   

13.
姜娜 《江西化工》2014,(1):81-83
重金属污染问题已经成为近年来危害最大的水污染问题之一。各种有效去除水体中的重金属的处理技术与方法受到了世界各国政府和研究者们的极大关注。釆用吸附技术来处理含重金属的废水是一种非常有效和具有发展前景的方法之一。本文介绍了重金属水污染的现状与危害,废水处理中去除重金属常用的吸附剂。  相似文献   

14.
熊杰 《广东化工》2014,(13):205-205
简述了废水重金属监测质量管理水平的形势与需求,重点从监测人员、现场监测、实验室分析、监测报告等四方面分析了影响重金属废水监测质量的因素,提出了有效的质量管理措施。  相似文献   

15.
《分离科学与技术》2012,47(12):1787-1806
The release of large quantities of heavy metals (e.g., Zn, Cu, Pb, Ni, Cd, etc.) into the natural environment has resulted in a significant number of environmental problems, disorderliness in human physiology, and other biological systems due to their high toxicity to plant, animal, and human life. This review paper explores the feasibility of diatomaceous earth for the adsorption of heavy metals from wastewater, its application in metal adsorption, and wastewater purification. Impregnating the diatomite surface with 0.38 g/g of manganese oxide gave a 2.4-fold increase in the adsorbent surface area. A number of equilibrium studies demonstrated that treated diatomite has a higher removal capacity for heavy metals from water than untreated diatomite. The future challenges and prospect of diatomite were also addressed. Conclusively, it was established that the use of diatomaceous earth is a promising technology in the removal of heavy metals from wastewaters and environment  相似文献   

16.
石锐  庞恬婷  聂扬  李倩  李娜  赵宏 《广州化工》2014,(22):11-13
微生物燃料电池( MFC)中阳极处理生活污水,阴极处理工业废水中的金属离子成为近年来研究重点之一。本文综合了近年来的MFC应用微生物阳极与非生物或微生物阴极有机结合处理含重金属离子的工业废水的研究进展,重点讨论了Cu(Ⅱ)、 Cr( VI)、 Ag(Ⅰ)、 Hg(Ⅱ)、 Fe(Ⅲ)、 Mn(Ⅵ)、 U(Ⅳ)等离子的处理,并就MFC阴极处理金属离子的现状及应用前景进行了分析和讨论。  相似文献   

17.
18.
原子吸收分光光度法测工业废水中重金属的含量   总被引:1,自引:0,他引:1  
黄冰玲  张丽平 《山东化工》2010,39(11):51-53
用火焰原子吸收分光光度法检测太原市排入汾河一个支流的工业废水中重金属镉、铬、铅、铜、镍的含量,测定结果发现除了镍外,其它金属含量均超过国家规定的最高容许排放浓度。  相似文献   

19.
姜萍 《江苏化工》2008,36(6):38-41
随着我国工业的发展,废水排放量增加,其中重金属污染已成为一个亟待解决的问题。对传统的处理废水重金属的方法如反渗透法、离子交换法进行了回顾,对各自的优缺点与操作条件进行了比较,综述近年来采用这些方法所取得的成就。着重介绍了新兴的生物方法包括活性污泥法、生物膜法处理废水中重金属的作用机制、操作优点及其应用前景。最后得出,虽然传统的物理化学方法已被广泛使用,但由于各有利弊,需要进一步改进,才能更好的应用于大规模生产。相比之下,大规模应用活性污泥及生物滤器从废水中回收有毒重金属将有极好的应用前景。  相似文献   

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