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文檔簡介
背景介紹印染工業(yè)是重要的傳統(tǒng)制造業(yè),而亞洲地區(qū)是世界上最大的印染生產(chǎn)基地,也是印染廢水排放量最大的地區(qū)之一。剛果紅屬水溶性偶氮陰離子染料,其結(jié)構(gòu)中含六個苯環(huán)分子,性質(zhì)穩(wěn)定、價格低廉,在印染行業(yè)廣泛應(yīng)用。目前,水中有機(jī)染料去除的主要方法包括:化學(xué)法、物理法和生物法等。近年來,生物炭因吸附性能好、成本低廉、原材料易得、比表面積大、孔隙結(jié)構(gòu)豐富等優(yōu)點(diǎn)。因此,本研究以典型濕地植物廢棄物香蒲作為原材料制備生物炭,通過磁改性后,用于水中典型有機(jī)染料污染物剛果紅的去除,實(shí)現(xiàn)濕地廢棄植物的資源化利用和固碳,達(dá)到以廢治廢的目的。文章亮點(diǎn)1.以濕地廢棄植物香蒲為原材,通過熱解與水熱合成,成功制備磁性鐵改性生物碳(Fe-BC),能實(shí)現(xiàn)水中典型有機(jī)污染物剛果紅(CR)染料的吸附去除,且Fe-BC能重復(fù)利用,實(shí)現(xiàn)了以廢治廢,變廢為寶;2.通過多因素實(shí)驗(yàn)研究,闡明了影響Fe-BC吸附去除CR的因素,分析了吸附動力學(xué)和熱力學(xué)過程,揭示了吸附機(jī)理。內(nèi)容介紹1
實(shí)驗(yàn)部分1.1
主要儀器與試劑1.2
實(shí)驗(yàn)方法1.2.1
BC和Fe-BC的制備1.2.2
表征/測試方法1.2.3
CR去除率和吸附容量的計算通過測量實(shí)驗(yàn)前后溶液的吸光度變化,確定吸附前后溶液的濃度C0、Ct,利用式(1)、(2)計算出CR的去除率及吸附材料的吸附容量[16]。2
結(jié)果與討論2.1
材料表征2.2
Fe-BC和BC投加量對CR吸附去除的影響當(dāng)CR的初始濃度為100mg/L,溫度為25℃,溶液pH為3時,分析不同F(xiàn)e-BC和BC用量對CR去除的影響,結(jié)果如圖
6所示。2.3
初始濃度對CR吸附去除的影響當(dāng)Fe-BC和BC投加量為40mg,溫度為25
℃,溶液pH為3時,分析不同初始濃度對CR去除的影響,結(jié)果如圖7所示。2.4
反應(yīng)體系吸附時間對CR吸附去除的影響為確定吸附的平衡時間,當(dāng)CR濃度為100mg/L,F(xiàn)e-BC和BC投加量為40mg,溫度為25℃,溶液pH為3時,考察吸附時間對CR去除的影響,結(jié)果如圖
8所示。2.5
溶液初始pH值對CR吸附去除的影響當(dāng)CR的初始濃度為100mg/L,F(xiàn)e-BC和BC投加量為40mg,溫度為25℃時,分析不同溶液初始pH值對CR去除的影響,結(jié)果如圖9所示。2.6
反應(yīng)體系溫度對CR吸附去除的影響2.7
陰離子及陽離子對CR吸附去除的影響2.8
循環(huán)實(shí)驗(yàn)3
擬合吸附模型分析3.1
吸附動力學(xué)分析為進(jìn)一步探究BC、Fe-BC對CR的吸附機(jī)理,采用擬一級和擬二級動力學(xué)方程對實(shí)驗(yàn)所得數(shù)據(jù)擬合分析,擬合結(jié)果如表2、表3和圖
13、圖14所示。3.2
等溫吸附模型分析根據(jù)BC與Fe-BC在15℃
吸附平衡時的CR濃度與平衡吸附量,選取Langmuir與Freundlich吸附模型進(jìn)行模擬,擬合結(jié)果如圖15所示,各項(xiàng)擬合參數(shù)如表4所示。3.3
吸附熱力學(xué)分析3.4
顆粒內(nèi)擴(kuò)散分析4
結(jié)果與討論4.1
以濕地廢棄物香蒲為主要原材,通過熱解和水熱合成,成功制備了磁性Fe-BC吸附材料,能高效去除水中持久性有機(jī)污染物CR。4.2
Fe-BC吸附材料用量、CR初始濃度、初始pH、反應(yīng)溫度等對水中CR的吸附去除效果有一定影響,當(dāng)CR初始濃度為100mg/L、Fe-BC投加量為40mg、溶液pH為3、吸附時間90min、反應(yīng)體系溫度為25℃時,CR的去除率可達(dá)99.6%,且Fe-BC循環(huán)使用3次后,性能仍較穩(wěn)定,對水中CR的吸附去除率仍可達(dá)72%。4.3
Fe-BC對水中CR的吸附主要以單分子層化學(xué)吸附為主,吸附過程符合
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