活性炭进行改性后吸附铜离子,经过研究实验系统测试可以使用以及过氧化氢和硝酸发生氧化技术改性的活性炭具有吸附铜离子。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。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。制备生产出来的活性炭有较高的比表面积和含氧功能基团。发现通过氧化的活性炭能够有效地从水溶液中吸附铜离子。对于最有效的活性炭-HNO 3-30吸附剂,从不同质量浓度的溶液中去除铜离子的百分比含量很高。在浓度影响范围为1.5至610 -4M 2的Cu 2+,达到> 55%。在低于1.510 -4 M 的浓度下,预期的去除率高于80%。
铜具有许多应用是人体必需的微量元素,以支持植物和动物的生长。然而,在人体内多余的铜离子的积累可导致严重的健康危害。然而,重金属污染可以通过活性炭吸附剂净化废水。这种活性炭吸附修复,以满足可持续发展和环保的各项要求。为了实现高效的离子的吸收,这似乎是最合理的技术。
活性炭技术具有大的比表面积和可调的表面层性质。这些碳材料在碱性和酸性环境介质中显示出高水解稳定性。通常,不同企业类型的孔的存在问题提供一个有利的质量信息传递。在此研究背景下,从水中去除重金属离子的成功发展取决于活性炭表面的化学教学行为。据报道,表面发生化学对活性炭的吸附性能有显着中国影响。显然,表面的酸碱行为主要取决于含氧基团。在大多数情况下,表面工作界面调节官能团与重金属离子的络合。所得复合物的组成部分取决于表面基团的类型和浓度3。此外,可以有效建议对于这些组(在高度重视表面覆盖下)可以实现相互促进作用并对吸附行为方式具有社会集体经济效应。因此能够吸附分析能力受许多重要因素的影响。
在大多数情况下,普通活性炭具有足够的结构参数,可以使用多孔结构净化水。 但表面官能团浓度似乎不足以有效吸附重金属离子。 为了提高表面基团的浓度,氧化修饰是最有效、最简单的方法。 如果用氧化氢和硝酸等试剂处理活性炭,则可得到高浓度的含氧基团。 考虑到所有这些因素,我们特此报告所得到的活性炭吸附剂的氧化改性和物理化学性质。 制备的活性炭已被多种方法所表征,包括氮气吸附、解吸和Boehm滴定。 最后,我们进行了间歇吸附实验,以验证从水中去除Cu2离子的可行性。 此外,还估算了初始金属离子浓度对吸附容量的影响。
图1. 初级和氧化活性炭的典型 atr 光谱。
活性炭进行吸附铜离子通过实验
在整个中国实验教学过程中,将50mg预干燥的活性炭进行样品通过浸入20ml铜离子形成水溶液中。得到的悬浮液含有一个已知不同浓度的Cu 2+在25℃培养箱中以150转/分钟摇动一天。通常,对于我们这种数据类型的活性炭,吸附能力平衡在15-18小时内具有相当经济快速地建立。为了能够便于学生测量,选择了24小时的时间。