磁性氧化铈材料的制备及其在染料废水处理中的应用

来源 :上海应用技术大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:silencegrrr
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在水处理领域,提高吸附剂的吸附效率和增强其回收利用率是推进吸附材料实际应用的关键。颗粒较小的氧化铈材料具有较强的吸附性能,但不易于回收再利用,因此将增加处理的成本,且易造成二次污染。而磁性氧化铈材料一方面具有氧化铈优异的吸附性能,另一方面具有磁性,方便材料的分离、回收,具有良好的吸附应用前景。本文以溶胶-凝胶法,制备出磁性Fe3O4/CeO2复合材料。结果显示该材料具有对染料的吸附性能和分离回收特性。此外,利用PSAA为模板,借助溶胶-凝胶和煅烧法制备了磁性Fe2O3@CeO2空心微球材料。结果显示该材料具有对染料更好的吸附性能和回收利用特性,为制备具有高吸附性能、快速回收利用和高稳定性的吸附材料提供了一个的新方案。本文还分别深入探讨了影响这两种磁性材料吸附性能的制备条件和吸附工艺条件(Ce源和Fe源的摩尔比、染料初始浓度和染料初始pH),并探索了材料的吸附动力学和热力学机理。研究内容及结果概要如下:(1)制备的磁性Fe3O4/CeO2复合材料的形貌呈无规则颗粒状,对染料AB210具有较好的吸附性能,在120 min内对50 mL 50 mg·L-1 AB210的吸附率达82.37%,最大吸附量为90.50 mg·g-1。另外,Fe3O4/CeO2对AB210的吸附行为符合伪二级动力学模型,吸附模型符合Langmuir吸附等温模型,为单层吸附行为,属于物理吸附。而且该吸附行为在自然条件下自发发生。经过四次重复使用,该材料的吸附率仍然达到70%以上,具有较好的重复利用性能。(2)制备的磁性Fe2O3@CeO2材料是空心微球状,直径约为230 nm,壳层厚度约为15 nm,且壳层具有介孔属性,理论上可以提供更多的吸附位点。该材料的吸附性能优于Fe3O4/CeO2复合材料,120 min内对50 mL 80 mg·L-1 AB210的吸附率可达88.58%,最大吸附量为145.77 mg·g-1,比Fe3O4/CeO2的最大吸附量增加了55.27 mg·g-1。另外,该材料对AB210的吸附行为符合伪二级动力学模型。吸附模型符合Langmuir吸附等温模型。经过四次重复使用后,对染料的吸附率仍然达到82%以上,具有较好的重复利用性和稳定性。
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