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活性炭吸附蒽的靜態能力

來源:韓研活性炭網 作者:韓研活性炭網 2017-08-03

  今天來介紹活性炭吸附蒽的靜態能力。蒽是一種多環芳烴(PAHs)是由碳和氫組成的一組化合物,以兩個或多個芳香環的形式排列。它們主要來自化石燃料,石油化工和生物質燃燒的不完全燃燒。多環芳烴成為環境中普遍存在的污染物。實際上,PAHs由于其低溶解度,低揮發性和對生物降解的反應緩慢而在環境中穩定和持久。這些化合物被認為是優先污染物,甚至低濃度的多環芳烴都對生物有害,其中許多由于其危害人類健康的潛力而被歸類為有害污染物。因此,多環芳烴引起了極大的環保問題,成為一個有潛力危害環境的問題。此外,水資源管理是一些城市的發展的主要問題,而用水需求將繼續增加,可用淡水量有限。因此,廢水處理廢水的再利用是解決這個問題的一個解決方案。

活性炭吸附蒽的靜態能力

  廢水中多環芳烴的去除目前通過物理,化學和生物處理進行。事實上,生物過程通常需要相當長的時間來將有機污染物分解成可接受的多環芳烴含量。由于成本低,設計簡單,操作簡單,對有毒污染物不敏感,活性炭吸附法被認為是污水處理的有效方法。因此,在過去的十年中,人們越來越感興趣地找到便宜且容易提供的天然吸附劑。活性炭的使用作為從廢水中除去蒽的有前途的前體。已經研究了一些參數如pH和接觸時間對活性炭吸附蒽的影響。其次,通過擬合Langmuir和Freundlich模型的參數,已經對吸附等溫線進行了建模。

活性炭吸附蒽

  初始pH值的影響:在25 ± 1 ℃下,在2-12的pH范圍內,研究了活性炭對蒽的吸附。蒽的初始濃度為4mg / L。通過在不同的棕色燒瓶中,在不同的pH值下,在0.3g 吸附劑和30mL的蒽溶液(4mg / L)下搖動來研究初始溶液pH的影響。將燒瓶以150rpm 的恒定攪拌速度攪拌20 分鐘。通過加入少量HCl(0.1M )或NaOH(0.1M )將溶液pH調節至所需值。 吸附步驟后,通過過濾分離固相。使用252nm 波長的UV-Vis光譜儀(BECKMAN DU 800)分析溶液中蒽的最終濃度。

  為了研究pH對活性炭和海洋洋蒽對蒽的吸附能力的影響,在室溫和蒽初始濃度為4 mg / L的條件下,使用不同的初始溶液pH值,從2到12進行了實驗。得到的不同pH值下蒽的去除效果很明顯,蒽不受溶液pH變化的影響。觀察到蒽對活性炭的吸附具有類似的pH效應。因此使用中等pH值來研究吸附等溫線。

  接觸時間的影響:為了確定建立吸附平衡所需的接觸時間,測量活性炭上的蒽的吸附量作為與吸附平衡相對應的接觸時間的函數。通過在室溫(25 ± 1 ℃)的50mL棕色燒瓶中攪拌 30mL的 含有0.3g 吸附劑的蒽溶液(4mg / L)進行吸附研究。在不同的時間間隔(5-60 分鐘)測定吸附量的蒽。

  觀察到蒽的吸附量隨著接觸時間的增加而增加。在接觸時間的初始階段,蒽的去除很快,隨著時間的推移逐漸降低直到平衡。初始階段的快速吸附可能是由于未覆蓋的表面積和吸附劑上剩余的活性位點的可用性。最佳接觸時間為30 分鐘。進一步工作考慮的平衡時間為30 分鐘,以確保穩定狀態。

  吸附等溫線:吸附實驗在室溫(25 ± 1 ℃)和天然pH下進行。將具有0.3g 吸附劑的含有 30mL所需蒽濃度的棕色燒瓶(表1)以150rpm 的恒定攪拌速率機械攪拌。高利貸后,過濾樣品,并在濾液中蒽的殘留濃度估計為λ 最大 = 252 使用UV-Vis分光計(BECKMAN DU 800)納米。

  吸附平衡是評估吸附過程的重要物理化學方面之一,作為單元操作。通過將蒽的初始濃度從0.33至 100mg / L進行吸附等溫線研究,而每個樣品中的吸附劑質量保持不變。圖描繪了吸附等溫線(q e對C e),并且表明吸附能力隨著蒽濃度平衡的增加而增加,并且最終在重新安裝之前達到恒定值。

  在所述結果的基礎上,可以提出一些結論:

  蒽對活性炭的吸附不受初始pH變化的影響。在短時間(30 分鐘)內達到吸附平衡。平衡數據適用于Langmuir和Freundlich等溫線,平衡數據最好由Langmuir等溫線模型描述。結果表明,活性炭可以有效地用作去除蒽的吸附劑。吸附能力分別為8.35 mg / g。

  活性炭是一種可持續的自然資源和環保材料,由于其作為吸附劑用于諸如廢水處理等許多應用。活性炭制備的前體材料有很多種類可以利用,并以低成本實現生產用于廢水處理的活性炭是污染處理的最佳選擇。


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