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1.
研究了金属离子Zn^2+和Cd^2+在酿酒酵母上的生物吸附平衡。吸附等温线表明,Zn^2+矿和Cd^2+在酵母上的吸附可以用Langmuir方程来描述,Zn^2+的最大吸附量qm为9.66mg/g(0.148mmol/g),Cd^2+的最大吸附量qmax为15.36mg/g(0.137mmol/g)。当q以mg/g为单位时,两者在酵母上的吸附量大小顺序为Cd^2+〉Zn^2+,与Cd^2+比较,Zn^2+在酵母上的吸附力更强,更容易被酵母吸附。酵母作为生物吸附剂可用于处理含Zn^2+和Cd^2+的废水,适合用于溶液中低浓度Zn^2+和Cd^2+的去除。 相似文献
2.
以乙酰化聚苯乙烯微球为原料经非均相Mannich反应制备了胺基树脂,氮含量可达13.1mmol/g。由该胺基树脂制备了氨基羧酸型树脂(AC)和氨基膦酸型鳌合树脂(AP),采用静态吸附法,测试了两种鳌合树脂对Cu^2 、Zn^2 、Ni^2 的吸附性能。结果表明:AP树脂对Cu^2 、Ni^2 的鳌合容量较高,分别达到1.1mmol/g、0.69mmol/g,AC树脂对Zn^2 的吸附容量最高,达到1.35mmol/g。 相似文献
3.
添加FeCl3改性污泥活性炭吸附Cu2+研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以城市污水厂污泥为原料,以氯化锌为活化剂,添加FeCl3改性制备活性炭,用以吸附模拟废水中的Cu^2+离子。研究表明:最佳制备条件是活化温度700℃,ZnCl3浓度5mol/L,活化时间60min和FeCl3添加量10%,其污泥炭样品多点BET比表面积为163.853m^2/g,平均孔半径为5.28nm。污泥活性炭吸附最优操作条件为温度20℃,pH值为6.0,Cu^2+初始浓度越高,吸附量越大,在Cu^2+初始浓度388.064mg/L下的吸附量可达20.6mg/g。通过BET比表面积测试,活性炭表面积为163.85m^2/g。 相似文献
4.
5-溴水杨醛改性壳聚糖的制备及吸附性能 总被引:4,自引:0,他引:4
制备了两种不同形态的改性壳聚糖希夫碱:微粒化的壳聚糖希夫碱(P-CTSS),未微粒化的壳聚糖希夫碱(CTSS),并研究了它们分别对Cu^2+,Pb^2+,Cd^2+及Zn^2+的吸附性能,考察了pH值、时间等因素对吸附性能的影响。结果表明,P-CTSS较CTSS易于粉碎,且吸附性能较好。CTSS对Cu^2+,Pb^2+,Cd^2+及Zn^2+的吸附容量分别为:15.21、10.35、12.13、9.28mg/g,而P-CTS对Cu^2+,Pb^2+,Cd^2+及Zn^2+的吸附容量分别为:37.46、15.84、16.34、13.67mg/g,P-CTSS对Cu^2+的吸附率在2.5h内达到84.5%左右,具有一定的选择性吸附。 相似文献
5.
泥炭中富含有机质与腐植酸,其中含有大量的极性基团,对金属离子有较强的吸附性能。本试验通过对泥炭吸附重金属废水中Cu^2+、Pb^2+种离子的吸附条件进行研究,得出最佳吸附条件为:当重金属离子浓度为30mg/L时,泥炭投加量分别为7g/L和5g/L,最佳吸附pH值分别为5和8,吸附时间均为30min.且离子浓度越高,表观吸附量越大,但除金属率越低。最佳条件下Cu^2+、Pb^2+的表观吸附量分别为4.24mg/g和6.00mg/g,除铜率和除铅率分别为98.8%和999%。 相似文献
6.
蛭石处理含Cu^2+和Zn^2+废水的性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
从吸附时间、蛭石用量和溶液pH三方面研究了蛭石对Cu^2+和Zn^2+两种重金属离子的吸附性能。结果表明,蛭石对这两种重金属离子均有较好的吸附作用。蛭石对Cu^2+和Zn^2+的吸附量随吸附时间的增加而增大,当吸附时间达到60min时,蛭石对Cu^2+和Zn^2+的吸附量分别为4.94mg·g^-1和4.97mg·g^-1。在相同蛭石用量和相同溶液浓度的条件下,蛭石对Cu^2+的吸附效率略高于Zn^2+。pH是影响吸附量的主要因素,吸附量随着pH的升高而增大。 相似文献
7.
拟选取钢渣作为吸附剂,通过正交试验研究了不同温度、吸附时间、溶液pH值和钢渣投加量条件下,钢渣对50 mg/L Cu^2+、Pb^2+的最佳吸附条件。研究表明:钢渣吸附Cu^2+的最佳条件是:温度为25℃,吸附时间为90 min,溶液pH值为6,钢渣投加量为50 g/L;对Pb^2+吸附的最佳条件是:温度为25℃,吸附时间为60 min,溶液pH值为5,钢渣投加量为40 g/L。另外,还研究了钢渣对相同浓度Cu^2+、Pb^2+的竞争吸附作用,研究发现,随着离子浓度的增加Cu^2+的竞争吸附系数始终大于Pb^2+的竞争吸附系数,表明钢渣对Cu^2+的吸附能力大于Pb^2+。 相似文献
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改性膨润土对甲基橙的吸附 总被引:4,自引:0,他引:4
在用Cu^2 A‘^3 Fe^3 对膨润土改性中,Fe^3 改性的膨润土对甲基橙的吸附性能最好,在振荡20分钟后即可达到吸附平衡。pH=3~7、用量为3g/L、25℃时对甲基橙的吸附量达到最大,在pH=7及常温条件下,铁基膨润土的用量为11g/L时,对浓度为250mg/L甲基橙的吸附量和去除率分别为22.2mg/g98.6%;对浓度为40mg/L的甲基橙去除率达97.1%。 相似文献
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粉煤灰及膨润土对Ni^2+,Zn^2+,Cd^2+,Pb^2+的吸附研究 总被引:6,自引:0,他引:6
研究了粉煤灰和膨润土对溶液中有毒重金属离子Ni~(2 )、Zn~(2 )、Pb~(2 )、Cd~(2 )的吸附能力。动态吸附试验显示,吸附过程是快速的。试验结果表明:粉煤灰对Zn~(2 )的吸附能力和膨润土相当,对Ni~(2 )、Cd~(2 )的吸附能力均大于膨润土。平衡吸附模型说明在高浓度下,Ni~(2 )、Zn~(2 )、Pd~(2 )在粉煤灰中,Ni~(2 )、Pd~(2 )在膨润土中的吸附符合Langmuir模式。试验还表明:随着吸附剂中Ni~(2 )、Zn~(2 )、Pb~(2 )、Cd含量增加,粉煤灰和膨润土对Ni~(2 )、Zn~(2 )、Pb~(2 )、Cd~(2 )的吸附百分率下降。 相似文献
15.
掺锌纳米TiO_2光催化降解亚甲基蓝研究 总被引:1,自引:0,他引:1
选用掺杂锌的纳米TiO2作为光催化剂对亚甲基蓝进行降解研究。制备工艺参数对样品光催化降解亚甲基蓝的活性具有很大影响,焙烧温度为500℃,Zn2+掺入量为0.5%,催化剂的加入量为1 g/L时光催化剂对亚甲基蓝的降解效果最好;亚甲基蓝的初始浓度为5 mg/L降解速率较快。 相似文献
16.
Zn~(2+)改性TiO_2对苯酚废水的光催化降解研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用溶胶-凝胶-浸渍法对二氧化钛进行Zn2+改性,并以苯酚废水为降解模型反应物,研究了Zn2+改性TiO2的光催化活性。结果表明,Zn2+改性能够提高二氧化钛的光催化活性,当Zn2+掺杂量为2.0%(质量百分比),煅烧温度为600℃,催化活性最好,当催化剂的投加量为3.0 g/L,通气量为600 mL/m in,pH值为3.3时,对苯酚废水溶液紫外灯光催化30 m in的降解率可达到98.2%。 相似文献
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为进一步探讨8-羟基喹哪啶树脂(PS-HQD)吸附废水中Cu~(2+)的吸附机理,用静态法研究了PS-HQD吸附Cu~(2+)的动力学与热力学规律等吸附性能。结果表明:在实验条件下,ΔH0、ΔS0说明PS-HQD对Cu~(2+)的吸附过程为吸热的熵增过程,ΔG0表明吸附过程能够自发进行,准二级动力学Lagergren方程更适合描述此吸附过程。PS-HQD第5次吸附的再生效率仍可达到83.84%,说明PS-HQD对Cu~(2+)的吸附具有良好的再生性能。 相似文献
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水杨醛缩苯乙酰腙对锌离子的高选择性识别 总被引:1,自引:0,他引:1
设计合成了用于识别锌离子的荧光传感分子——水杨醛缩苯乙酰腙(1),通过红外光谱、核磁共振谱和质谱表征其结构;利用其荧光性质研究了该物质对几种过渡金属离子的识别性质,初步探讨了其结合模式。实验表明:在乙腈介质中,主体分子1表现出对Zn2+良好的选择性,Zn2+的加入导致1的长波长荧光增强437倍,而其它过渡金属只引起1的荧光略微增强,Job法实验揭示1与Zn2+的结合比为1∶1。 相似文献
19.
以二乙烯苯为交联剂,采用悬浮聚合法制备了Fe3O4/丙烯酸系磁性吸附剂。聚合条件为:n(丙烯酸甲酯)∶n(二乙烯苯)=17∶1、w(引发剂)=1%、反应温度75~80℃、反应时间6 h。采用X射线衍射(XRD)、红外(IR)、热重分析(TGA)等对其进行了表征,并考察了它对金属离子的吸附性能。结果表明,制备的磁性吸附剂粒径35~55μm,w(Fe3O4)≈18%。吸附容量随pH升高而增加。饱和吸附容量qm(mmol/g)为:Hg2+2.3,Cu2+2.2,N i2+1.1。采用Lagergrent方程计算的吸附速率常数kad(m in-1)分别为:Hg2+0.023,Cu2+0.034,N i2+0.036。吸附剂可用c(H2SO4)=1 mol/L或c(HNO3)=0.5 mol/L再生。 相似文献
20.
玉米芯处理含铜废水的研究 总被引:8,自引:0,他引:8
利用玉米芯对含Cu2+废水处理进行了研究。结果表明,玉米芯对Cu2+有较好的吸附效果。活化后的玉米芯粉对Cu2+的吸附比天然玉米芯效果更好。溶液的pH值在6左右,吸附时间为2 h,活化玉米芯粉对Cu2+的吸附率可达93%以上。 相似文献