高分散性微细镁铝水滑石的超重力法制备及其吸附性能研究

来源 :吉首大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dayoudian
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
以硝酸镁和硝酸铝为原料,采用超重力法制备了粒径分布均匀高分散的片状微细镁铝水滑石。通过扫描电镜、X射线衍射仪及激光粒度分布仪对样品进行了分析表征。比较了传统水热合成法与超重力法制备镁铝水滑石的形貌和粒径分布,分析了镁铝水滑石微细颗粒间形成团聚的机理,考察了异丁醇共沸蒸馏干燥工艺对产品分散性的影响。结果表明:采用超重力旋转床可以制备出晶体完整、粒径分布均匀的片状微细镁铝水滑石,产品粒径尺寸为1.5~2.5μm。通过非均相共沸蒸馏可在微细镁铝水滑石干燥过程中有效防止粉体团聚,制备高分散性的样品。超重力床转速越大,所产生的离心力越大。随着超重力床转速的增大所制备镁铝水滑石样品的平均粒径越小。分散剂PEG对生成的镁铝水滑石分散作用明显,PEG聚合度从400增加到1000时,镁铝水滑石的平均粒径随聚合度的升高而减小。当PEG聚合度大于1000时,随着PEG聚合度增加,所制备镁铝水滑石样品的平均粒径逐渐增加。随着物料流量的加大,所制备镁铝水滑石样品的粒径先减少后增大,当物料流量为300 m3/h时,反应物料在超重力场中停留时间较长且没有循环死角,处于最佳反应条件,此时所制备的样品粒径分布最窄。研究了超重力法与传统水热法制备的镁铝水滑石及其焙烧产物对F-的吸附。SGRB-LDHs、SGRB-LDO、CT-LDHs和CT-LDO对F-的饱和吸附量分别为35.73mg/g、107.05 mg/g、23.97 mg/g和96.96 mg/g。SGRB-LDO对F-表现出更强的吸附能力,其最优吸附条件:温度为35℃,投加量为2.0 g/L,p H值为8。SGRB-LDO对F-的吸附过程符合Langmuir等温曲线模型,和准二级速率模型。SGRB-LDO循环利用4次以后对F-的最大吸附容量保持较高水平,维持在100 mg/g以上。研究了超重力法制备的镁铝水滑石对UO22+的吸附。结果表明在C0为35 mg/L,p H=6,t为120 min,m为10 mg,T为50℃的条件下,Mg-Al-LDHs对UO22+的吸附量为118.57mg/g。结果表明,该材料对UO22+具有良好的吸附性能,是处理含铀废水的一种潜在吸附材料。Mg-Al-LDHs对UO22+的吸附过程符合准二级动力学方程模型。Mg-Al-LDHs吸附UO22+的过程的热力学计算结果,(35)S>0,说明Mg-Al-LDHs吸附UO22+的过程中固液相界面混乱度增大;(35)H>0,说明Mg-Al-LDHs吸附UO22+的过程为吸热反应;G(35)<0,Mg-Al-LDHs吸附UO22+的过程是自发的熵主导过程。Mg-Al-LDHs吸附UO22+的过程使用Langmuir等温吸附方程能够更准确的描述。
其他文献
【目的】探讨湘西地区慢性心力衰竭(CHF)患者合并焦虑抑郁状态的相关影响因素分析。【方法】连续收集2019年12月到2020年12月因CHF住院的108例患者,采用7项广泛性焦虑障碍量表(GAD-7)、9项患者健康问卷(PHQ-9)和自制的一般人口学和临床资料调查表[包括年龄、性别、住院次数、职业、文化程度、婚姻、居住地、体质指数(BMI)及NYHA心功能分级、兄弟姐妹人数、所生子女人数、左室射血
学位
学位
学位
学位
学位
在量子信息学中,利用微观粒传递的信息称为量子信息,量子信息学是以量子力学为基础,依靠量子力学的各种相干特性,研究信息储存、编码、计算、传输的理论体系。其中量子通信是指依靠量子特性传递信息的一种新型交叉学科,主要囊括:量子隐形传态、量子密钥分发、量子密集编码等。同时量子网络通信是将量子通信技术进行网络化的一种技术。因为量子通信与传统通信相比,有两大突出特点:一是安全性,二是无障碍传输性。所以未来量子
近年来,利用人工结构来操控声波成为凝聚态物理研究的热点,以人工结构理论为设计基础的新型声学器件不断涌现,在声学发展中扮演着重要角色,展现其独特的应用潜力。本文首先介绍了最近的科研进展以及前沿理论。利用五模材料设计的声学超表面,将轨道角动量引入水声通信。设计了一种具有零折射率材料填充的声学波导,展示了声波的“隧穿效应”。探究在弹性波领域实现声学轨道角动量的复用通信。结合梯度控制的思想,设计了一类局域
氨基酸及其衍生物是一类重要的化合物,具有较特别的理化性质及药理活性,在化工、医药、食品等方面具有广泛的应用。在氨基酸类药物中,肽类药物具有高效,副作用小等优点,但也存在容易被体内的蛋白酶降解,不易通过血脑屏障,半衰期短的缺点,研发者常通过在一个活性肽链上引入合适的非天然氨基酸片段以加强其抗降解性能,或者提高与受体的亲和力。因此,发展高效、便捷的非天然氨基酸分子合成及修饰的方法具有重要的意义。基于以