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氧化鐵活性炭是在氧化和鐵浸漬活性炭后合成的。活性炭和氧化鐵活性炭都通過pH、ZPC和FTIR光譜表征。在各種實(shí)驗(yàn)條件下,通過活性炭和氧化鐵活性炭去除亞甲基藍(lán)。在7-10的pH范圍內(nèi),氧化鐵活性炭的去除率高達(dá)95%(高于活性炭)。雖然反應(yīng)動力學(xué)是偽二次的,但是總體速率受到諸如膜擴(kuò)散,孔擴(kuò)散和顆粒內(nèi)擴(kuò)散的多個(gè)過程的控制;钚蕴亢脱趸F活性炭(分別為21.79和14.82 kJ / mol)的亞甲基藍(lán)攝取的活化能值顯示了物理吸附過程。在再生研究中,氧化鐵活性炭已經(jīng)顯示出持續(xù)≥90%的亞甲基藍(lán)去除,甚至多達(dá)10次重復(fù)循環(huán)。
提供新鮮空氣和清潔水是生物體非常重要的。因此,保持淡水資源的質(zhì)量仍然是挑戰(zhàn)。當(dāng)然,從工業(yè)場所釋放的污泥和殘留物通常含有的污染物是有害的,這會使水質(zhì)惡化。有害物如金屬,染料,農(nóng)藥和許多作為工業(yè)作業(yè)和農(nóng)業(yè)徑流排放的抗生素的存在正在對環(huán)境造成嚴(yán)重的威脅。合成染料賦予廢水的顏色,這最終會擾亂水生生物的生長活性,并且負(fù)責(zé)增加化學(xué)需氧量。此外,染料通過吸收陽光來抑制光合作用過程,這是水生植物生長所必需的。這些污染物也因其致突變性和致癌性而威脅到食物循環(huán)和水生生物[。與染料相關(guān)的健康風(fēng)險(xiǎn)是嘔吐,黃疸,加速心率,休克和組織壞死。因此,在進(jìn)入水系統(tǒng)之前,對含有染料的工業(yè)廢水進(jìn)行處理至關(guān)重要。大量的物理化學(xué)方法,如混凝和氧化,吸附,納米過濾和絮凝,離子交換和膜處理已用于從廢水和工業(yè)廢水中除去合成染料。
然而,活性炭已經(jīng)廣泛用作水介質(zhì)的凈化,氣/固相分離,催化,電化學(xué)過程等中的吸附劑;钚蕴康谋砻嫣匦裕磾U(kuò)展的孔隙率和高表面積,容易分離的,低運(yùn)行成本和顯著吸著親和力使活性炭一個(gè)通用和優(yōu)選的材料用于各種應(yīng)用。為進(jìn)一步提高效率,研究了活性炭的修改和可重用性。
本文簡單介紹了活性炭的表面改性以改善其對亞甲基藍(lán)的吸附親和力和廢吸附劑的再生。為了在活性炭上產(chǎn)生更多的活性位點(diǎn),通過使用氧化劑修飾表面,然后用鐵前體浸漬以產(chǎn)生鐵浸漬的活性炭;钚蕴亢脱趸F活性炭都經(jīng)過充分表征,并對水系統(tǒng)的亞甲基藍(lán)攝取進(jìn)行了研究。對于實(shí)際應(yīng)用,廢吸附劑的可重用性是首要的經(jīng)濟(jì)利益,首先是降低運(yùn)行成本,其次是解決廢棄吸附劑的處理問題,這是昂貴的選擇和浪費(fèi)資源。
由于表面氧化和鐵浸漬,活性炭的表面電荷密度(pH ZPC)從7.4降低到4.3,這有助于增加氧化鐵活性炭的酸性特征,這對于陽離子染料(亞甲基藍(lán))在水系統(tǒng)中有著更高效的吸附水平。與其對應(yīng)物活性炭在pH(2-10)的整個(gè)范圍(在環(huán)境溫度(298K))的有利情況下,氧化鐵活性炭的亞甲基藍(lán)去除百分比一直很高,并且需要較低的劑量(0.2g顯示高達(dá)98%)。動力學(xué)建模表明,偽二階模型很好地解釋了反應(yīng)機(jī)理,但整體吸附過程受到膜擴(kuò)散,孔擴(kuò)散和顆粒內(nèi)擴(kuò)散等多種工藝的控制。目前工作的可行性和有效性與廢吸附劑的可重用性研究相關(guān)。觀察活性炭和氧化鐵活性炭的吸附/解吸行為,我們可以得出結(jié)論,氧化鐵活性炭比在連續(xù)流動系統(tǒng)中使用的未改性活性炭更合適。氧化鐵活性炭在10次循環(huán)后反復(fù)使用,還具有高達(dá)90%的高脫除率,反映其高再生能力。氧化鐵活性炭是從廢水中去除陽離子染料污染物的優(yōu)質(zhì)吸附劑材料。
文章標(biāo)簽:椰殼活性炭,果殼活性炭,煤質(zhì)活性炭,木質(zhì)活性炭,蜂窩活性炭,凈水活性炭.本文鏈接:http://m.lqzzx.com/hangye/hy514.html
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