资源高效利用的多孔纳米结构合成及其表面吸附性能研究

来源 :天津工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lokenhvj
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吸附材料可以吸附污水中对人体和动植物体有害的物质,比如重金属离子、有机污染物以及酸碱性染料等,吸附材料在废水处理中表现出较好的性能。由于吸附材料比较昂贵,而且再生比较困难,导致了成本较高。所以现如今研究的热点是如何制备出低成本和再生的吸附材料。本文主要通过两个方面介绍了两种不同的吸附材料,可以实现低成本,达到了以废治废和节能减排的效果。一是在粉煤灰活化改性过程中加入NaHCO3和电石渣,制备出粉煤灰硅铝酸盐基吸附剂,用于去除溶液中的亚甲基蓝以及用于提取粉煤灰中的铝。报道了不同NaHCO3的用量、电石渣的用量、焙烧温度和焙烧时间对亚甲基蓝的去除和浸出铝的影响。二是通过水热均相沉淀法制备了纳米MgO吸附剂,用于吸附NH4Cl分解的NH3和HCl。报道了不同焙烧温度下的纳米MgO吸附剂、纳米MgO和NH4Cl的摩尔比以及温度对释氨和释氯速率的影响。通过XRD、SEM、TEM、EDS、ICP、BET等表征手段全面分析吸附材料的表面结构、形貌以及对性能评价得到结论。经过设计正交试验优化实验参数,确定了最佳的实验条件。硅铝酸盐吸附材料在粉煤灰、NaHCO3和电石渣加入量分别为5.0 g、3.5 g、6.0 g(质量比为1:0.7:1.2),焙烧温度为850℃,焙烧时间2 h的改性条件下,表现出比较优异的吸附性能。对溶液中亚甲基蓝的去除率可以达到93.27%左右,铝离子的提取率达到65%。经过对纳米MgO前驱体的调控以及适当的温度焙烧,得到120-450℃纳米MgO吸附剂表面积较大,活性位点多,释氨和释氯速率快,与NH4Cl的摩尔比为3:1、释氨温度为300℃、释氯温度为600℃的情况下吸附性能优异。
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