【摘 要】
:
论文旨在提高合成赤铁矿(→-Fe2O3)涂层砂的表面质量,进而提高去除水中铜离子效率。论文采用更稳定、环保的→-Fe2O3修饰砂子表面,评估砂子表面的→-Fe2O3含量及其对水溶液中铜离子的吸附/解吸能力。为此,三种不同pH值(1,5和10)的FeC13用于制备→-Fe2O3,且包覆天然河砂。并对包覆→-Fe2O3的河砂进行X射线衍射,扫描电子显微镜SEM,EDX和FTIR分析,描述涂层的表面形貌
论文部分内容阅读
论文旨在提高合成赤铁矿(→-Fe2O3)涂层砂的表面质量,进而提高去除水中铜离子效率。论文采用更稳定、环保的→-Fe2O3修饰砂子表面,评估砂子表面的→-Fe2O3含量及其对水溶液中铜离子的吸附/解吸能力。为此,三种不同pH值(1,5和10)的FeC13用于制备→-Fe2O3,且包覆天然河砂。并对包覆→-Fe2O3的河砂进行X射线衍射,扫描电子显微镜SEM,EDX和FTIR分析,描述涂层的表面形貌特征,解析砂涂层表面对铜离子的吸附机理。对铜离子吸附进行了批量实验,考察时间、剂量、pH和初始铜浓度对铜离子去除效能的影响。等温吸附和动力学模型用于拟合不同温度(15,25和35℃)下的吸附实验结果。此外,还进行了不同介质(HCl、HNO3、CH3OOH、NaOH、蒸馏水和自来水)的解析实验及→-Fe2O3回收利用。结果表明,在pH=1的→-Fe2O3涂层表面发现了高强度纯Fe2O3晶峰和铁含量,铜离子去除效率也较pH=5和10的→-Fe2O3涂层更高效(85-94%)。包覆→-Fe2O3的砂对铜离子最大吸收量qm=3.93毫克/克,比其他富含氧化铁吸附剂的产品更有效。Langmuir等温吸附模型和准二级动力学模型更好地拟合了包覆→-Fe2O3的天然砂对铜离子吸收。柱实验当进水流速为1L/h时,铜离子去除率为95%。H2SO4和HCl溶液对铜离子吸附饱和的砂柱,具有良好解吸、反冲洗及回收铜离子(1.12 mg/g)的效果。然而,真实环境中的去除效率低于实验室,这是由于真实环境废水中存在其他杂质和离子,填补了→-Fe2O3涂层的孔隙。理论与实际意义:论文研究结果将为研发经济、高效的重金属废水处理处理工艺提供理论支撑。
其他文献
中子管是一种加速器型中子源,由离子源,加速系统,靶,气压调节系统组成。它在石油测井、爆炸物和毒品检测、放射性医学和反应堆物理等领域具有广阔的应用前景。离子源作为中子管的重要组成部分之一,它将氘氚气体电离产生等离子体并引出成束。离子源的性能以及引出束流的品质会影响中子管的产额、寿命和稳定性等。不同离子源的工作机理不同,生成的等离子体内各类离子所占百分比也不同。中子管主要原理是内部的单原子氘氚离子发生
爆炸物检测是世界各国高度关注的问题,加强对爆炸物的检测力度已成为必然趋势。军事冲突和恐怖袭击中常使用各种各样简易爆炸物用于爆炸破坏,给许多地区人民安全带来重大隐患,快速有效识别出隐藏爆炸物是一项重要任务。中子检测技术以非破坏检测优势常被用来区分常规物质和潜在爆炸物,近年来备受欢迎。本文针对隐藏在土壤和建筑墙体内中的爆炸物开展了相关研究。根据检测对象需求,设计了相符合的检测系统用于爆炸物识别。在地雷
目的在包含颞下颌关节、上下颌骨、牙列的三维有限元模型中模拟使用临床常用的颌间Ⅱ类、Ⅲ类牵引,加载不同力值,分析各工况下颞下颌关节区的应力分布和位移变化。方法对样本进行螺旋CT扫描,提取原始的dieom数据,运用三维重建软件,建立结构完整,具有较好几何相似性的三维有限元模型,运用有限元分析软件分析分别加载100 g、200 g、300 g力值时髁突各部分的受力和位移情况。结果颌问Ⅱ类牵引时,髁突前斜
洪水被认为是世界上最压倒性的水文气象灾害之一,在巴基斯坦等发展中国家造成巨大的环境和社会经济损失。有越来越多的事实表明,洪水异常引起的直接经济指数上升趋势已经很明显。自20世纪70年代以来,每年因水灾和gdp倒退而造成的直接或间接经济损失。在2010洪水几乎1/3的巴基斯坦地区被淹没,造成了巨大的生命损失,农业财产和生态破坏。洪水是巴基斯坦各种自然灾害中损失最大的一个帐户。上拉区是巴基斯坦最不发达
城市洪水在全球范围内,尤其在南亚地区,一直是一个令人担忧的问题。巴基斯坦也不例外。在巴基斯坦,城市洪灾以及灾害带来的损失频繁发生。快速的城市化是导致城市洪灾一个重要关键因素,而这一因素没有得到应有的考虑。本研究旨在评估白沙瓦城市抗洪能力,同时确定其洪灾敏感性和洪灾应对能力,同时开启对(巴基斯坦)城市抗洪能力研究,为巴基斯坦范围内其他研究提供有益的参考。为实现这一目标,本文提出了一种基于地理信息系统
In the last decades,various anthropogenic and natural activities have caused substantial increases in soil organic and inorganic pollutants worldwide.Various studies have carried out to monitor and me
本文以国内某燃煤电厂MGGH为研究对象,采用数值模拟以及相关经验公式,对换热器入口处烟气速度分布型式对其换热量以及压降的影响进行研究。其次,对MGGH烟道系统内的流场进行模拟,并根据模拟结果分析烟道中流场所存在的问题,并进行优化方案的设计。本文的主要内容以及结论如下:(1)采用多孔介质模型以及Standard k-ε双方程湍流模型对MGGH烟道系统流场进行了模拟。研究结果显示:弯头和异形烟道结构是
人类日益增多的工业活动造成了严重的水环境污染,而水体中硝酸盐的去除一直是水污染防控与治理的关键。硝酸盐(NO3?)是一种高度稳定的常见污染物,广泛存在于地表水和地下水中。硝酸盐能直接导致水体富营养化,对人体健康构成重大威胁。光催化还原硝酸盐产生氮气具有条件温和、操作简单、效率高、环境友好等优点,受到了科学家们的广泛关注。然而,传统的光催化材料存在载流子复合率高和光谱吸收范围窄等缺点,阻碍了光催化技
近年来,有机光电材料高速发展,随着人们对光电材料的研究不断深入,很多新型光电材料不断出现,比如室温磷光材料、热激活延迟荧光材料、力致变色材料、光致变色材料等。其中光致变色材料因其特殊的光物理性能受到越来越多的关注,目前已在在光电子器件、药物给药系统、分子数据存储、表面纳米器件、电化学配件等多个领域得到了广泛的应用,被公认为最具有应用前景的功能性材料之一。虽然已有大量的光致变色分子被报道,但是因为受
Heavy metals(HMs)are a common problem related to drinking water which is affecting most of the Asian,African and European countries for many decades.Pakistan is one of the affected countries by(HMs)in