吸附法去除四环素效果及影响因素研究

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本文选择了活性炭纤维、木质素两种不同的原料制备出不同性质的吸附剂,在对其进行物化表征之后,研究了二者对四环素的吸附性能。分别考察了吸附剂投加量、初始浓度、pH、吸附时间、温度对吸附效果的影响,并采用动力学和热力学模型拟合对吸附机理进行了探讨。对于活性炭纤维,采用的改性方法为微波高温热处理。处理条件为:在氮气氛围保护下,活化温度600℃,活化时间15分钟。通过SEM、BET、XRD等手段对活性炭纤维改性前后的物理特性及形态结构进行表征。结果表明,活性炭纤维材料表面呈均匀、规则的纵向纹理形状。改性后的活性炭纤维表面粗糙不平,形成了发达的、孔径大小不一、不规则的孔隙结构。ACF的比表面积达到了1153.25m2/g,其中微孔形成的比表面积占到了73.2%,经过热处理后,活性炭纤维的比表面积减少为1007.69m2/g。微孔形成的比表面积减少为57.4%,说明经热处理后部分微孔被刻蚀成中孔,利于对较大分子的吸附。对于木质素,采用磷酸活化法制得木质素活性炭,磷酸溶液质量分数为40%,固液质量比2:1,浸渍时间12h,活化温度450℃,活化时间1h。LGAC的比表面积达到了931.53m2/g,其中微孔形成的比表面积占到了52.9%。木质素活性炭的表面粗糙不平,存在不规则的、丰富的孔隙结构。表面酸性基团含量较高,以羧基为主。等电点值为2.61。活性炭纤维和木质素活性炭对四环素的吸附吸附量分别为309,320mg/g。溶液pH对吸附效果影响较大,吸附量随着pH的升高而减小。伪二级动力学模型可以很好的反映活性炭纤维以及木质素活性炭对四环素的吸附过程,表明主要为化学吸附。热力学等温方程中Langmuir等温方程更适合描述这两种吸附剂对四环素的吸附特性,吸附过程是吸热的。NaOH对吸附四环素的木质素活性炭有较好的解吸效果。
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