【摘 要】
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针对水体富营养化现象日益严重的现状,本论文以制备性能优异的磷吸附剂为目标,合成了氧化石墨烯-铁氧化物复合材料,考察了制备工艺对材料形貌的影响,并对其磷吸附—解吸条件
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针对水体富营养化现象日益严重的现状,本论文以制备性能优异的磷吸附剂为目标,合成了氧化石墨烯-铁氧化物复合材料,考察了制备工艺对材料形貌的影响,并对其磷吸附—解吸条件和机理进行了探究。为考察氧化石墨烯的作用,分别对添加及未添加氧化石墨烯的铁氧化物进行了制备研究。以FeCl3·6H2O为铁源,用NaOH控制pH,采用滴加沉淀法合成铁氧化物前驱体,同样条件下,采用在底液中加入氧化石墨烯的方式,滴加沉淀法合成氧化石墨烯-铁氧化物复合前驱体。在FeCl3滴加速度5mL/min,反应pH=3.2,反应底液中加入PVP作分散剂条件下,所得复合前驱体形貌规整,分散性好,厚度约为50nm,比表面积113.66m2/g,大于未添加氧化石墨烯的铁氧化物前驱体的74.65m2/g。将氧化石墨烯添加量为5g/mol的复合前驱体及未添加氧化石墨烯的铁氧化物前驱体150℃煅烧3h,在100mL浓度20mg/L的KH2PO4溶液中加入0.10g吸附剂,吸附温度35℃时,复合材料在6h后达到吸附平衡,平衡吸附量为14.39mg/g,远高于铁氧化物7.94mg/g。两种材料的磷饱和吸附量随pH先增大再减小,pH=3时达到最大,吸附符合拟二级反应模型,吸附等温线符合Freundlich模型。复合材料在4g/L的NaOH溶液中3h后达到解吸平衡,解吸率可达97%以上。复合材料四次重复使用后,平衡吸附量由14.39mg/g降至10.22mg/g,解吸率由首次解吸的97.6%下降至95.3%。综上所述,滴加沉淀法制备的氧化石墨烯-铁氧化物复合吸附剂比表面积大,制备简单,易回收利用,在水处理磷吸附领域具有一定的应用前景。图31幅,表6个,参考文献121篇。
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