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制备了磁性氧化石墨烯(MGO)吸附剂,并用于去除水中的Cu(Ⅱ)和Co(Ⅱ),分析了吸附等温线、动力学、热力学,探讨了吸附机理。结果表明,当MGO用量为500 mg/L时,其对水中Cu(Ⅱ)和Co(Ⅱ)(初始浓度均为600.53 mg/L)的吸附分别于7 min和5 min达到平衡,对Cu(Ⅱ)的吸附率和吸附量分别为92.77%和1 114.22 mg/g,对Co(Ⅱ)的吸附率和吸附量分别为88.74%和1 065.81 mg/g。MGO对Cu(Ⅱ)和Co(Ⅱ)的吸附为热力学自发的吸热过程,符合Freundlich模型和准二级动力学模型;吸附基于MGO的含氧官能团对Cu(Ⅱ)和Co(Ⅱ)的化学作用力。MGO吸附剂对水中Cu(Ⅱ)和Co(Ⅱ)具有快速高效的吸附性能,是一种应用前景良好的重金属吸附材料。 相似文献
944.
利用自制季铵型淀粉改性重质碳酸钙,制备吸附重金属Cd~(2+)的新型螯合吸附剂。通过静态和动态实验探究新型螯合吸附剂吸附性能,用原子吸收分光光度计测定溶液中Cd~(2+)的浓度。结果表明,新型螯合吸附剂对Cd~(2+)的最优静态吸附条件为:新型螯合吸附剂用量为12 g/L、时间为3 h、pH值为6.5、常温,在最优条件下吸附率为99.88%。动态吸附结果表明:通过固定床实现对重金属Cd~(2+)的吸附,可以应用到实际吸附工艺中。红外光谱分析表明:新型螯合吸附剂中重质碳酸钙表面被自制季铵型淀粉包覆。 相似文献
945.
随着电子科技信息技术的发展,锂在物理、化学、能源、空调、冶金、航空航天等领域发挥着越来越重要的作用,传统的提锂方式不能满足人类对锂的需求,因此迫切需要提取锂工艺新方法.采用溶胶-凝胶法制备的H2TiO3-锂吸附剂不仅能耗较低,成本少,可循环利用,并且吸附容量高,适用于锂离子浓度高的环境.以CH 3COOLi和Ti(OC4H9)4为锂源和钛源,采用溶胶-凝胶法合成Li2TiO3,经0.25 mol/L的盐酸酸洗处理后制得H2TiO3-Li吸附剂.以氢氧化锂梯度浓度试液进行吸附,经过酸洗、吸附、选择性吸附,通过X射线衍射仪(XRD)、电感耦合等离子光谱仪(ICP)对其产物及过程产物进行表征检测,对H2TiO3-Li性能进行研究.结果表明,Li2TiO3最佳煅烧温度为650℃,H2TiO3-锂吸附剂具有选择吸附性,且吸附容量与吸附剂浓度呈正相关,采用溶胶-凝胶法制备H2TiO3-锂吸附剂吸附效率达67%,具有良好的实际应用价值. 相似文献
946.
947.
应用生物表面活性剂浮选除去金属离子 总被引:4,自引:0,他引:4
在本工作中研究了用两段分离法(即吸附浮选法)从水溶液中除去锌和铬离子的可行性。第一段使金属离子吸附在合适的吸附剂物质上,第二段是浮选负载有金属的吸附剂。吸附剂既可以是实验室中制备的针铁矿,也可以是就地生成的氢氧化铁。在负载有金属的吸附剂浮选中,用生物方法制造的Surfactin和Lichnysin表面活性剂作为捕收剂。主要研究的参数是吸附剂和生物表面活性剂的浓度。在最佳条件下,负载有金属的吸附剂获得了最佳的可浮性。在相同条件下,生物表面活性荆浮选效果比常规表面活性剂(用化学方法制造的表面活性剂)要好。 相似文献
948.
微波法制备污泥吸附剂的性能优化研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过向污泥中添加吸收微波能的物质实现了微波热解法制备污泥吸附剂,并考察了不同制备条件对污泥吸附剂性能的影响.结果表明,当污泥用量为35 g时,微波法制备污泥吸附剂的最佳务件:微波功率为1.2 kW、辐照时间为10 min、微波能吸收物质的用量为10 g,制得的污泥吸附剂的碘吸附值达585.95 mg/g.采用扫描电镜分析污泥吸附剂的表观结构可知,适宜的微波辐射通过有效热解污泥中的有机质可形成以炭骨架为主体的污泥吸附剂,该吸附剂可有效吸附酸、碱染料,但吸附量与商业活性炭仍存在一定差距. 相似文献
949.
950.