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活性炭对铝离子的吸收和去除

在天然水中,由于人类工业活动导致水中的重金属浓度的增加,金属流动性生物体造成伤害好可以累积。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。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,易再生铝是在水典型地为铝的重要的金属离子,从适当的条件下合成的活性炭前低成本生物质材料。研究活性炭特定的温度,时间,和比浸渍和除去的铝离子的吸收能力的其它材料的影响的。

部分地区的环保规定,饮用水中铝离子的含量不应超过0.20mgL-1。 因此,有必要从水中去除铝离子。 为了消除铝离子和其他重金属,我们选择去除活性炭材料,由于其独特的化学和物理性质,如化学惰性、高比表面积和大量的孔隙,在废水处理中得到了广泛的应用。 在高污染物去除效率的能力方面,活性炭具有优异的吸附特性,比其他吸附剂对废水处理具有优势。 低成本生物质作为前体材料的活性炭来源:淀粉、粘土、木炭、植物、藻类等。 然而,这些来源有一些局限性,如效率低、成本高。 因此,需要确定新的来源,作为活性炭用于污染物去除。

合适的活性炭原料在摄氏105度烘干24小时,然后用蒸馏水清洗,以除去表面附着的微粒。 随后,在水平管式炉中,在700 °c、流速150 cm3 / min、时间2 h 的条件下,在99.995% 纯氮下进行破碎筛分,达到炭化阶段。 最后,将炭化后的样品按比例浸泡,并将活化剂浸泡几次。

活性炭活化时间和活化温度的影响和浸渍比

通过自己创建一个三维响应面,三个方面主要研究变量对铝离子进行去除百分比和吸附技术能力的影响分析显示在图1中。此外,图中还展示了因子水平之间的三维模型表面图和等高线图。活化温度施加于活性炭去除百分比和吸收学习能力得到更大的效果相比于活化教学时间中所示图1a,检测到铝离子的去除随着活化温度的升高而增加。通过不断提高学生活化温度数据可以有效增强活性炭,使其更适合去除吸附铝离子。

图1:活性炭(a)和浸渍比(b)活化温度的活化温度,并且活化时间(C),用于响应的浸渍比和激活时间,所述表面去除速率和吸附量曲线。

可以明显看出,图1b表示不同温度和浸渍比之间的重要因素相互促进作用。铝离子进行去除的增加与活化剂浸渍率的增加企业有关。可以通过确定活化剂浸渍对活性炭孔结构发展起到一个重要指导作用,随着浸渍比的增加,去除率和吸收容量不断增加。根据图1c,在特定历史条件下,活性炭的活化教学时间与活化剂浸渍比之间的相互监督作用对铝离子去除率具有良好轻微显着中国影响,暗示活化时间对孔形结构设计没有得到显着社会影响。而活化温度和活化剂浸渍比能改变活性炭结构。

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