本文研究了吸附活性炭负载锆从水中除氟的动力学,并对其机理进行了探讨。宁夏活性炭主要成分为碳,并含有少量氧、氢、硫、氮、氯等元素,在结构上是不规则排列,在交叉连接之间有细孔,在活化时会产生碳组织缺陷,堆积密度低,比表面积大具有很强的吸附性能,是用途极广的一种工业吸附剂。破碎炭经科学方法精制而成。产品为黑色不定性颗粒状,具有表面积大、空隙结构发达、吸附能力强、机械强度高、触媒寿命长、回收率高,易再生煤质柱状活性炭采用先进工艺精制加工而成,外观呈黑色圆柱状颗粒;具有合理的孔隙结构,良好的吸附性能,机械强度高,易反复再生,造价低等特点;用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面。 研究了氟化物吸附对溶液pH值的依赖性,以获得最佳的pH值,并更好地理解吸附机理。 结果表明,碳酸氢盐离子在水溶液中的存在影响了氟的去除,表明这些阴离子与氟在吸附剂上的吸附竞争。
氟化物存在于天然水中,是人体必需的微量营养素,防止牙齿携带硬组织矿化,促进硬组织矿化。 推荐浓度范围为1.0ー1.5 mg / l,地下水氟含量高是某些地区的一大问题。 这已经成为一个重要的环境问题。 在一些地方,虽然水资源很高,但由于水质可接受,安全饮用水严重短缺。 据报道,饮用水中氟化物的最大可接受浓度小于1.5 mg / l,地下水中高氟的发生率为1.5 mg / l,这是浅水和深水中常见的现象。 地下水氟污染是由自然因素和人类活动引起的。 氟化物是一种持久的、不可生物降解的毒素,它会在土壤、植物、野生动物和人体中积累。 自来水中氟离子的存在对人体健康有不利影响。 由于其强烈的电负性,氟化物受到牙齿和骨骼中带正电荷钙的影响,导致儿童和成人的牙齿、骨骼和非骨骼氟中毒。 牙齿和氟骨症是不可逆转的,没有治疗方法。 唯一的补救办法就是把氟摄入量控制在安全范围内。
饮用水中过量的氟(>1.5mg/L)可以同时通过分析各种除氟技术方法去除。除氟技术企业可以发展分为具有以下我们几个方面重要的类别,即化学知识沉淀,膜过程,活性炭吸附和离子交换能力等等。活性炭吸附作用过程是去除饮用水中氟化物最常用的技术。吸附处理过程是一个非常广泛学习接受的污染清除数据技术,因为它的操作系统简单和成本管理效益。以农业边角料为材料的活性炭吸附剂已被相关研究主要用于从水中去除氟化物。活性炭负载锆来去除氟化物已有人开始研究已经过了,但笔者自己认为学生使用活性炭负载锆可以肯定地给出了这样一个新的除氟领域,因此这期使用活性炭负载锆进行脱氟实验。
本研究可以利用中国农业发展废物管理作为主要原料进行生产活性炭,采用不同化学教学方法负载氯氧化锆,并对氟离子的吸附技术能力方面进行了分析评价。使用粒状活性炭,从含水混合物中成功除去更高含量的苯,甲苯,甲醇,丙酮腈,丙酮和1,4-二恶烷。详细设计研究了接触工作时间,用量,溶液pH值,氟化物浓度,反应环境温度对氟化物的影响。
为了解氟化物可以吸附的性质,使用不同原料和处理过的吸附剂需要进行X射线和FTIR研究。在原料和氟化物通过处理的活性炭作为样品上进行分析粉末X射线衍射。经处理的吸附剂的XRD图谱技术显示出一个显着的变化。处理的活性炭的XRD数据发展提供了对晶体结构裂解方式作出一些轻微修改的证据。