
活性炭吸附酸藍
今天,我們分別是4000℃和800℃木材制成的活性炭為(wei)10℃和45℃吸(xi)(xi)附研(yan)究從水溶液中(zhong)吸(xi)(xi)附酸藍。探索廉價有效(xiao)的(de)(de)吸(xi)(xi)附劑去除(chu)廢(fei)水中(zhong)的(de)(de)顏色。活(huo)性炭是(shi)從廢(fei)水中(zhong)去除(chu)污染物*常用的(de)(de)吸(xi)(xi)附劑。特別是(shi)從廢(fei)水中(zhong)去除(chu)各種染料的(de)(de)活(huo)性炭的(de)(de)有效(xiao)性使(shi)其成為(wei)其他昂貴(gui)治(zhi)療方案的(de)(de)理想替(ti)代品(pin)。活(huo)性炭具有較大(da)的(de)(de)吸(xi)(xi)附能力,主要是(shi)由于其結構特性(多孔結構),具有較大(da)的(de)(de)表面積和化學(xue)性于改(gai)性以提高其性能。
顏色(se)是(shi)可(ke)見污(wu)染。消費者(zhe)可(ke)能無(wu)(wu)法(fa)接受(shou)水(shui)源的輕微著色(se),盡管它可(ke)能無(wu)(wu)毒(du)。這種污(wu)染的根(gen)本原因是(shi)合成染料(liao)的使(shi)用(yong)(yong)迅速增(zeng)加。目前有(you)1萬多種不同的化(hua)學染料(liao),估計世界染料(liao)和(he)染料(liao)中(zhong)間(jian)體的生產量在(zai)7左右(you)×10 8公斤。主要(yao)用(yong)(yong)于紡織、制革、制藥、食(shi)品包裝、紙漿、紙張(zhang)、油(you)漆、電鍍等行業。污(wu)染物在(zai)染料(liao)制造(zao)和(he)染料(liao)應用(yong)(yong)過程中(zhong)著色(se)高度。酸或堿、鹽、溶解(jie)懸浮(fu)固體等有(you)毒(du)化(hua)合物也(ye)可(ke)存在(zai)于流出(chu)物中(zhong)。河(he)流或湖(hu)泊(bo)等接收水(shui)體的顏色(se)可(ke)抑制光(guang)合作用(yong)(yong),其(qi)化(hua)合物可(ke)與金屬離子(zi)反(fan)應,對魚(yu)類和(he)其(qi)他水(shui)生生物形(xing)成有(you)毒(du)物質。
功能組對(dui)活性炭吸附的影響

石墨與(yu)非(fei)(fei)晶態(tai)之間的中(zhong)(zhong)間結(jie)構,即所謂(wei)的渦(wo)流結(jie)構或隨機(ji)層晶格結(jie)構。與(yu)石墨不(bu)同,碳材料(liao)(liao)微晶非(fei)(fei)常(chang)小,邊緣有一些脂肪族側鏈。這些小晶體可(ke)以通(tong)過它們的鏈接形成所謂(wei)的大分子,其中(zhong)(zhong)碳被(bei)捕獲。酸性(xing)藍是陰離子三苯(ben)甲(jia)烷染(ran)料(liao)(liao),攜帶磺(huang)酸基團(tuan)。在(zai)(zai)水溶(rong)液中(zhong)(zhong),它是離子化的SO ananionic - 3基團(tuan)。該染(ran)料(liao)(liao)離子在(zai)(zai)原(yuan)(yuan)料(liao)(liao)和(he)(he)4000中(zhong)(zhong)存在(zai)(zai)于庫侖斥力和(he)(he)含氧(yang)量接近表(biao)面(mian)的官(guan)(guan)能(neng)(neng)(neng)團(tuan)(羧基、堿等)℃脫(tuo)氣活性(xing)炭樣(yang)品(pin)。由(you)(you)于碳表(biao)面(mian)極性(xing)的降低(di)和(he)(he)一些酸氧(yang)表(biao)面(mian)官(guan)(guan)能(neng)(neng)(neng)度的分解,染(ran)料(liao)(liao)在(zai)(zai)800℃活性(xing)炭上的吸附(fu)是高的。也(ye)可(ke)能(neng)(neng)(neng)是由(you)(you)于高溫下盲孔(kong)的開啟和(he)(he)激(ji)活,導致(zhi)吸附(fu)增加,導致(zhi)表(biao)面(mian)積(ji)和(he)(he)孔(kong)體積(ji)增加。800℃因此,活性(xing)炭樣(yang)品(pin)的非(fei)(fei)極性(xing)表(biao)面(mian)也(ye)是染(ran)料(liao)(liao)高吸附(fu)的原(yuan)(yuan)因。原(yuan)(yuan)料(liao)(liao)和(he)(he)400℃活性(xing)炭樣(yang)品(pin)中(zhong)(zhong)染(ran)料(liao)(liao)的低(di)吸附(fu)可(ke)能(neng)(neng)(neng)是由(you)(you)于極性(xing)官(guan)(guan)能(neng)(neng)(neng)團(tuan)通(tong)過氫鍵強烈吸附(fu)水引起的。
對(dui)于固液吸(xi)(xi)附(fu)過(guo)程,溶(rong)(rong)質轉(zhuan)移(yi)的(de)(de)特點(dian)通(tong)常是外部質量傳遞(邊界(jie)層擴(kuo)散(san)(san)(san)(san)(san))或顆(ke)粒(li)擴(kuo)散(san)(san)(san)(san)(san)或兩(liang)者。三個連續步(bu)(bu)驟(zou)可(ke)(ke)以描述(shu)吸(xi)(xi)附(fu)動力學,即溶(rong)(rong)質通(tong)過(guo)液膜從本體溶(rong)(rong)液輸送到吸(xi)(xi)附(fu)劑(ji)外表(biao)面(mian); 溶(rong)(rong)質擴(kuo)散(san)(san)(san)(san)(san)到吸(xi)(xi)附(fu)劑(ji)的(de)(de)孔中,除了外部表(biao)面(mian)少量的(de)(de)吸(xi)(xi)附(fu); 以及顆(ke)粒(li)中溶(rong)(rong)質在(zai)吸(xi)(xi)附(fu)劑(ji)孔隙(xi)和毛細(xi)管空間表(biao)面(mian)擴(kuo)散(san)(san)(san)(san)(san)和吸(xi)(xi)附(fu)的(de)(de)轉(zhuan)移(yi)機(ji)制(zhi)。第(di)三步(bu)(bu)很快就被(bei)認為是可(ke)(ke)以忽略的(de)(de)。總體吸(xi)(xi)附(fu)速率將由*慢(man)的(de)(de)步(bu)(bu)驟(zou)控(kong)(kong)制(zhi),這(zhe)將是膜擴(kuo)散(san)(san)(san)(san)(san)或孔擴(kuo)散(san)(san)(san)(san)(san)。然而(er)(er),控(kong)(kong)制(zhi)步(bu)(bu)驟(zou)可(ke)(ke)能分布在(zai)顆(ke)粒(li)內(nei)(nei)外傳輸機(ji)制(zhi)之(zhi)間。在(zai)這(zhe)兩(liang)種情況(kuang)下,外部擴(kuo)散(san)(san)(san)(san)(san)涉及吸(xi)(xi)附(fu)過(guo)程。染料(liao)在(zai)活(huo)性(xing)炭(tan)顆(ke)粒(li)上的(de)(de)吸(xi)(xi)附(fu)可(ke)(ke)以通(tong)過(guo)早期的(de)(de)膜擴(kuo)散(san)(san)(san)(san)(san)來控(kong)(kong)制(zhi),然后當活(huo)性(xing)炭(tan)顆(ke)粒(li)裝載染料(liao)離(li)子時,可(ke)(ke)以通(tong)過(guo)顆(ke)粒(li)內(nei)(nei)的(de)(de)擴(kuo)散(san)(san)(san)(san)(san)來控(kong)(kong)制(zhi)吸(xi)(xi)附(fu)過(guo)程。隨著吸(xi)(xi)附(fu)和活(huo)性(xing)炭(tan)活(huo)化溫度(du)的(de)(de)升(sheng)高而(er)(er)升(sheng)高。這(zhe)歸因于活(huo)性(xing)炭(tan)表(biao)面(mian)*容易獲(huo)得的(de)(de)吸(xi)(xi)附(fu)位(wei)點(dian)的(de)(de)瞬時利用。
木(mu)材制備的活(huo)性炭有羧基等(deng)表(biao)面官能團,800℃激活(huo)后消失,提高(gao)吸附能力。EDS表(biao)明隨著(zhu)活(huo)化溫度的升高(gao),活(huo)性炭的升高(gao)而(er)增(zeng)加。分子吸附和穩定取向在15秒左(zuo)右實現。染料在碳表(biao)面的相互(hu)作用涉及顆(ke)粒和孔(kong)擴(kuo)散過程。在800℃ 木(mu)材制成的活(huo)性炭可有效用作從水溶液中去除酸(suan)藍的吸附劑。
0371-64395966

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