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果壳活性炭表面改性提高镍吸附性能。

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果壳活性炭表面改性提高镍吸附性能。

  镍通常可以用于精炼,电镀和焊接技术工业,并且在使用这种用镍工业中溶液引起泄漏企业或者数据处理方式不当行为造成社会环境污染。果壳活性炭具有耐磨强度好、空隙发达、吸附性能高、强度高、易再生、经济耐用等优点,广泛应用于生活、工业、液相吸附、水质净化、气相吸附。由于学生经常发生接触镍和镍化合物,会对中国生物安全造成影响各种管理问题,因为镍具致突变性。果壳活性炭具有耐磨强度好、空隙发达、吸附性能高、强度高、易再生、经济耐用等优点,广泛应用于生活、工业、液相吸附、水质净化、气相吸附。虽然镍有很多严重危害,但其化合物的生产发展至关重要,所以教师需要相关研究人员减少镍从废物流中输入工作环境的方法。果壳活性炭具有耐磨强度好、空隙发达、吸附性能高、强度高、易再生、经济耐用等优点,广泛应用于生活、工业、液相吸附、水质净化、气相吸附。这次实践研究分析我们应该采用一些简单碳化法从椰壳中制备的果壳活性炭被不同的氧化剂氧化,即过氧化氢,过硫酸铵和硝酸等。通过Boehm和电位滴定和IR光谱表征未氧化和氧化后果壳活性炭的表面。测试制备的果壳活性炭主要通过间歇模式选择吸附实验从水溶液中除去镍离子的能力。氧化增加了果壳活性炭上的表面酸性基团,从而使果壳活性炭对镍的亲和力增加。

尽管有许多物理化学处理方法可用,并成功地用于去除受污染废水中的重金属,如镍。但果壳活性炭吸附一直是一种很有前途的去除水中重金属离子的技术。虽然果壳活性炭的去除效率主要取决于果壳活性炭的孔隙结构和总表面积,但其表面的化学性质(表面官能团的性质和密度)对离子或极性物质的去除至关重要。

果壳活性炭吸附剂的制备

以椰壳为原料,在400 ° c 的马弗炉中炭化1小时,通过研磨筛分得到粒径150ー250m 的椰壳果壳活性炭。用双蒸水冲洗,然后在120 ° c 的空气烤箱中烘干一夜,以便继续使用。经过浓硝酸、过氧化氢和过硫酸铵氧化,制成果壳活性炭。在反应时间过后,果壳活性炭会被分离并清洗几天以去除多余的试剂。

果壳活性炭表面的化学特性

  通过Boehm滴定法分析评估方法制备的果壳活性炭可以用于研究测定采用酸性和碱性官能团。酸性位点通过用NaOH滴定和碱性位点用HCl测定。相关电位滴定以发现问题表面作为酸度常数和零点电荷pH值pHZPC。果壳活性炭的阳离子之间交换系统容量由它们从水溶液中交换形成复合物的能力发展决定。

  批量吸附实验

为了平衡吸附研究,将50mL含镍的合成废水与所需量的果壳活性炭混合,浆液在机械振荡器中振荡2小时,用滤纸过滤。然后对过滤后的样品分析未吸附镍的浓度。通过稀释盐酸或稀释硝酸pH调节。使用了结合玻璃和热量电极的pH计。计算了每克金属离子吸附剂的吸附能力。

  化学表征结果

选择用于改性果壳活性炭表面的试剂是氧化剂,以增加表面官能团的密度。 从改性果壳活性炭的化学表征结果可以看出,这一任务是成功实现的。 从图中可以看出。 1、果壳活性炭和几种氧化果壳活性炭的酸度以相同的顺序增加。 酸度的增加是由于酸性基团如羧基和酚的存在。

  图1:氧化对果壳活性炭表面电荷的影响。


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