活性炭可以从中去除雷尼替丁,这期研究了低成本材料转化成活性炭的实用技术方面以及其在雷尼替丁吸附中的应用。空气净化活性炭采用优质活性炭经特殊处理,用于专门净化被污染的空气,所以叫空气净化活性炭。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。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。已经开始显示,雷尼替丁每年以吨计算排放在一个地下污水处理系统中,很容易被纳入社会环境造成污染的自发形成机制,特别是在城市发展地区。雷尼替丁正在不断通过分析尿液和粪便排泄,母体化合物或代谢产物到达污水管理系统,污水处理厂仅将其作为部分主要去除,最终导致污染控制形式以地表水为主,主要是由于河流。
我们检查了来自植物如实验室条件下,小规模雷尼替丁吸附在合适的吸附剂制成的活性炭。这种植物生长主要是耐寒植物攀爬的沙冲积土。植物收容木质素和纤维素。这种结构被认为是生产活性炭的关键特征之一。
本研究的目标是研究将这种模式植物转化为发展活性炭的实用价值选择,以及通过从受污染的水源可以吸附来去除雷尼替丁的可能不同用途。在分批生产条件下通过研究了动力学,等温线,雷尼替丁吸附剂pH值和LVC吸附剂材料用量的影响。进行有效吸附剂的详细分析表征以获得学生尽可能多的关于其结构和反应性的信息。
活性炭作为吸附剂是通过一个热化学研究方法从植物壳中得到的。最初,干果用自来水进行冲洗,然后可以用去离子水充分冲洗,以除去一些灰尘和污垢。将碎壳碎片从内部控制水果中手工管理分离,并在去离子进入水中处理漂洗和研磨,过滤,在55 ℃下干燥,最后用自己几个目的筛子分级。将造粒为0.8-1.25mm的生物质 进一步提升浸入10%H2SO4中,并在48 小时内使用随机选择搅拌。将得到的物质用蒸馏水以及冲洗至中性,在室温下干燥条件下过夜,然后在105 ℃ 下干燥24小时。在氮气中,通过以 3 ℃/分钟的梯度从室温反应加热到400 ℃,在管式炉中碳化该衬底。材料 在400 ℃ 保持60 分钟,然后 通过以 3 ℃/分钟的梯度不断升温至700 ℃ 在蒸汽(110 毫升/分钟)中活化。在700 ℃ 再过不到一小时后,炉子在惰性学习气氛中自发产生冷却。得到的活性炭分别用去离子水多次冲洗,在105 ℃下干燥2 小时并储存在信息封闭的瓶子中。
扫描电子显微镜
扫描电子显微镜(sem)显示,在微观层面上,低密度脂蛋白是由不同尺寸和形状的微小无序活性炭组成。 具有多孔结构的较大颗粒如图1a 所示。 假设这种形成的一部分来自于前驱物的原始结构,并且粒子的进一步分解导致了在它们周围看到的更小的、不规则形状的活性炭。 如图1b 所示,表面平坦的不规则颗粒表现出尖锐的边缘。 此外,放大2000倍,可以看到地表上稀疏的圆孔。 这些孔是大孔中的开口,对吸附剂通过活性炭结构的扩散起着重要作用。
图1(A)的活性炭和放大350倍(b)该活性炭的2000倍的SEM显微照片。