活性炭从水中进行去除苯胺,这次实践研究主要介绍,我们需要使用以及活性炭和氧化铁磁性纳米粒子被用于生物合成活性炭氧化铁磁性纳米粒子系统作为一种去除苯胺的吸附剂。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。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。通过以下几种方式方法来分析测试活性炭的特性。同时,研究了不同环境参数如pH,接触工作时间,活性炭用量,苯胺初始质量浓度和溶液温度的影响,最终得出结论就是我们不能合成的活性炭氧化铁磁性纳米离子能很好的吸附水中苯胺还具有快速从溶液中分离的优点,可以直接用作一个有效方法去除水和废水中的苯胺等污染物的吸附剂。
随着工业的快速增长,环境污染更加严重,特别是有机化合物对水资源和环境的影响。 苯胺是具有芳香环和NH2键的单质。 是石油化工和农用化学品的工业原料。 苯胺作为副产品涉及造纸,纺织,橡胶,塑料,染料等生产行业。 通过在水中溶解3.5%的苯胺,即使浓度低,水污染也会对水生生物和人体造成危害,难以降解。 要使苯胺完全出水,需要采用先进、快速、有效的技术。 这些技术主要是去除苯胺最常用的方法,包括臭氧氧化法,活性炭吸附法等。 在生物降解和电解等分解过程中,高成本是限制因素。 选择活性炭代替其他技术去除污染物,因为活性炭可以被吸附回收,稳定的碳元素不与污染物结合形成其他危险物质。
由于其结构和高比表面积,活性炭是去除水中有机污染物,特别是难降解污染物的有效选择。 然而,由于过滤、分散、混浊度和降低成本等问题,活性炭在大型工程中的使用将受到限制,因此更经济地使用活性炭必须解决活性炭吸附饱和分离问题。 据研究人员发现,磁选法由于成本低、简单、快速、效率高,可以解决活性炭磁化分选的问题。
活性炭的氧化铁磁性纳米粒子的制备
通过分析化学以及共沉淀法制备生物活性炭进行氧化具有铁磁性材料纳米结构颗粒。使用一个特殊教育技术可以合成氧化铁作为纳米药物颗粒并将其与活性炭同时结合。首先,使用需要一定量的活性炭浸渍在硝酸中,在80℃下浸渍3小时。然后将活性炭协同过滤系统并在研究室温下干燥。然后,将活性炭浸渍到含有氧化铁的水溶液中并在80C下超声产生振动中放置1小时。然后将活性炭过滤信息并在105℃的烘箱中脱水1小时。将活性炭在750℃下在炉内在氮气下加热3小时,以形成发展活性炭由于氧化铁磁性金属纳米复合颗粒。最后,将合成的活性炭用去离子水充分洗涤四次,然后在105℃下干燥并保存在干燥器中备用。
活性炭样品测试
图1,2和3显示了用 sem,tem,x 射线衍射和 bet 技术合成的活性炭的物理和形态特性。