低值植物體及其衍生物對(duì)碘酸根的吸附性能研究
發(fā)布時(shí)間:2022-01-26 02:58
隨著核電的快速發(fā)展,不可避免的產(chǎn)生大量的放射性廢水,給環(huán)境帶來(lái)了巨大的影響。來(lái)自于核電站的129I(T1/2=1.57×107年)半衰期長(zhǎng),是危險(xiǎn)的放射性核素,在環(huán)境中具有很強(qiáng)的毒性和遷移性。低值植物體及其衍生物由于具有大量的活性基團(tuán)、有較大的比表面積、不需要化學(xué)合成、來(lái)源廣泛、環(huán)境友好、價(jià)格低廉等優(yōu)點(diǎn),可利用其去除放射性核素,具有廣闊的應(yīng)用前景。本文研究了低值植物體(紫萍、玉米秸稈、楊葉和柳葉)及其衍生物(生物炭)對(duì)IO3-的吸附性能。通過(guò)靜態(tài)批次吸附實(shí)驗(yàn),研究了 pH、吸附時(shí)間、初始濃度、溫度和競(jìng)爭(zhēng)離子等因素對(duì)吸附的影響。吸附過(guò)程通過(guò)計(jì)算吸附動(dòng)力學(xué)、吸附熱力學(xué)以及吸附等溫線(xiàn)初步研究吸附機(jī)理。研究結(jié)果表明:在通常的環(huán)境中,紫萍、楊葉、柳葉和玉米秸稈吸附IO3-的Kd分別可以達(dá)到150、110.3、236.1和49.73ml/g。酸性的環(huán)境有助于IO3-的吸附。紫萍、玉米秸稈、楊葉和柳葉對(duì)IO3-的吸附動(dòng)力學(xué)符合準(zhǔn)二級(jí)動(dòng)力學(xué)模型。紫萍、楊葉和柳葉對(duì)IO3-的吸附等溫線(xiàn)符合Freundlich等溫吸附模型,而玉米秸稈對(duì)IO3-的吸附等溫線(xiàn)符合Langmuir等溫吸附模型。熱力學(xué)研究表明:...
【文章來(lái)源】:華北電力大學(xué)(北京)北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:79 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-1?(a)干浮萍;(b)干浮萍粉末??研了紫干粉用來(lái)吸附溶液中的uo22+,的
?ib)??:?<修.讀.??圖1-2?(a)玉米秸稈;(b)玉米秸稈粉末??王等使用改性后的玉潔秸稈殘?jiān)脕?lái)處理廢水里的卩〇43_和N03?,最大的吸??附容量分別為40.48和80.84mg/g【31’32j。Hasan等研宄了農(nóng)業(yè)廢棄物中的玉米麩??皮來(lái)吸附溶液中的Cr?(VI),最大的吸附容量為312.52mg/g[33j。??1.3.3楊葉和柳葉??楊樹(shù)和柳樹(shù)是亞熱帶落葉的喬木,被廣泛的種植在中國(guó)、歐洲、北美等地??區(qū)。楊樹(shù)和柳樹(shù)是生長(zhǎng)迅速、廣泛種植的優(yōu)良樹(shù)種,是我國(guó)廣泛種?填的樹(shù)木。??楊樹(shù)葉和柳樹(shù)葉的主要成分為纖維素、蛋白質(zhì)、脂肪和礦物質(zhì),具有天然的微??孔和納米結(jié)構(gòu)[341。楊樹(shù)葉和柳樹(shù)葉如圖1-3所示。作為落葉樹(shù)種,也是重要的??林業(yè)副產(chǎn)物,每年都有大量的楊葉和柳葉廢棄沒(méi)有得到充分的利用。將楊葉和??柳樹(shù)的落葉進(jìn)行回收利用
楊樹(shù)和柳樹(shù)是生長(zhǎng)迅速、廣泛種植的優(yōu)良樹(shù)種,是我國(guó)廣泛種?填的樹(shù)木。??楊樹(shù)葉和柳樹(shù)葉的主要成分為纖維素、蛋白質(zhì)、脂肪和礦物質(zhì),具有天然的微??孔和納米結(jié)構(gòu)[341。楊樹(shù)葉和柳樹(shù)葉如圖1-3所示。作為落葉樹(shù)種,也是重要的??林業(yè)副產(chǎn)物,每年都有大量的楊葉和柳葉廢棄沒(méi)有得到充分的利用。將楊葉和??柳樹(shù)的落葉進(jìn)行回收利用,用于放射性廢水的處理,具有十分重要的意義。??圖1-3?(a)柳樹(shù)葉;(b)楊樹(shù)葉??Bomomand等使用柳葉粉末用來(lái)去除溶液中的Cu2+,最大的吸附容量為??66.24mg/g[351。張等利用楊樹(shù)落葉粉末吸附模擬廢水中的Cd2+,楊樹(shù)落葉對(duì)Cd2+??的最大吸附容量為201.2mg/gM]。荊等研究了楊樹(shù)葉粉末吸附硝基苯性能的影??響,最大的吸附效果為〇.33mg/g|3'?Khodabandehloo等研宄使用柳葉粉末用來(lái)??去除亞甲基藍(lán),其最大的吸附容量為60.97mg/g|38]。何等使用楊樹(shù)葉粉末用來(lái)??吸附溶液中的氨氮,最大的吸附容量為625mg/Kg1391。??5??
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]CeO2/SiO2吸附劑的制備及其對(duì)碘酸根的吸附[J]. 林錦,吳艷,韋悅周. 核化學(xué)與放射化學(xué). 2017(06)
[2]Preparation of active carbons from corn stalk for butanol vapor adsorption[J]. Yuhe Cao,Keliang Wang,Xiaomin Wang,Zhengrong Gu,Tyler Ambrico,William Gibbons,Qihua Fan,Al-Ahsan Talukder. Journal of Energy Chemistry. 2017(01)
[3]三聚氰胺化學(xué)改性浮萍吸附重金屬釷(Ⅳ)研究[J]. 楊司坤,吳瑋琳,侯小娟,吳方評(píng),陸建生,向開(kāi)祥. 環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào). 2017(04)
[4]少根紫萍對(duì)水中U(Ⅵ)的吸附和礦化行為研究[J]. 聶小琴,董發(fā)勤,劉寧,張東,劉明學(xué),楊杰,張偉. 光譜學(xué)與光譜分析. 2015(09)
[5]楊樹(shù)葉對(duì)水中硝基苯的吸附性能[J]. 荊肇乾,彭英艷,虞婷,許雁,胡靜. 林業(yè)科技開(kāi)發(fā). 2015(04)
[6]去除水體中放射性碘核素的研究進(jìn)展[J]. 賈麟,劉陽(yáng),張光輝,顧平. 工業(yè)水處理. 2015(07)
[7]生物吸附劑菹草干粉對(duì)Cr(Ⅵ)的吸附性能[J]. 任一丹,王愛(ài)麗. 應(yīng)用化學(xué). 2015(07)
[8]草酸改性楊樹(shù)葉對(duì)六價(jià)鉻的吸附性能[J]. 張慶樂(lè),董建,張麗青,汪吉祥,李澤姣,李瑞. 環(huán)境工程. 2015(05)
[9]楊樹(shù)葉粉末對(duì)水中氨氮的吸附性能研究[J]. 何瑞,荊肇乾,楊凱華,茅尖,董向蕓,陳碩. 化工技術(shù)與開(kāi)發(fā). 2015(03)
[10]玉米秸稈堆肥的田間積制和原位還田肥效[J]. 陳亞楠,張長(zhǎng)華,梁永江,陳啟迪,石俊雄,杜如萬(wàn),駱建軍,袁玲. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào). 2014(12)
本文編號(hào):3609673
【文章來(lái)源】:華北電力大學(xué)(北京)北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:79 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-1?(a)干浮萍;(b)干浮萍粉末??研了紫干粉用來(lái)吸附溶液中的uo22+,的
?ib)??:?<修.讀.??圖1-2?(a)玉米秸稈;(b)玉米秸稈粉末??王等使用改性后的玉潔秸稈殘?jiān)脕?lái)處理廢水里的卩〇43_和N03?,最大的吸??附容量分別為40.48和80.84mg/g【31’32j。Hasan等研宄了農(nóng)業(yè)廢棄物中的玉米麩??皮來(lái)吸附溶液中的Cr?(VI),最大的吸附容量為312.52mg/g[33j。??1.3.3楊葉和柳葉??楊樹(shù)和柳樹(shù)是亞熱帶落葉的喬木,被廣泛的種植在中國(guó)、歐洲、北美等地??區(qū)。楊樹(shù)和柳樹(shù)是生長(zhǎng)迅速、廣泛種植的優(yōu)良樹(shù)種,是我國(guó)廣泛種?填的樹(shù)木。??楊樹(shù)葉和柳樹(shù)葉的主要成分為纖維素、蛋白質(zhì)、脂肪和礦物質(zhì),具有天然的微??孔和納米結(jié)構(gòu)[341。楊樹(shù)葉和柳樹(shù)葉如圖1-3所示。作為落葉樹(shù)種,也是重要的??林業(yè)副產(chǎn)物,每年都有大量的楊葉和柳葉廢棄沒(méi)有得到充分的利用。將楊葉和??柳樹(shù)的落葉進(jìn)行回收利用
楊樹(shù)和柳樹(shù)是生長(zhǎng)迅速、廣泛種植的優(yōu)良樹(shù)種,是我國(guó)廣泛種?填的樹(shù)木。??楊樹(shù)葉和柳樹(shù)葉的主要成分為纖維素、蛋白質(zhì)、脂肪和礦物質(zhì),具有天然的微??孔和納米結(jié)構(gòu)[341。楊樹(shù)葉和柳樹(shù)葉如圖1-3所示。作為落葉樹(shù)種,也是重要的??林業(yè)副產(chǎn)物,每年都有大量的楊葉和柳葉廢棄沒(méi)有得到充分的利用。將楊葉和??柳樹(shù)的落葉進(jìn)行回收利用,用于放射性廢水的處理,具有十分重要的意義。??圖1-3?(a)柳樹(shù)葉;(b)楊樹(shù)葉??Bomomand等使用柳葉粉末用來(lái)去除溶液中的Cu2+,最大的吸附容量為??66.24mg/g[351。張等利用楊樹(shù)落葉粉末吸附模擬廢水中的Cd2+,楊樹(shù)落葉對(duì)Cd2+??的最大吸附容量為201.2mg/gM]。荊等研究了楊樹(shù)葉粉末吸附硝基苯性能的影??響,最大的吸附效果為〇.33mg/g|3'?Khodabandehloo等研宄使用柳葉粉末用來(lái)??去除亞甲基藍(lán),其最大的吸附容量為60.97mg/g|38]。何等使用楊樹(shù)葉粉末用來(lái)??吸附溶液中的氨氮,最大的吸附容量為625mg/Kg1391。??5??
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]CeO2/SiO2吸附劑的制備及其對(duì)碘酸根的吸附[J]. 林錦,吳艷,韋悅周. 核化學(xué)與放射化學(xué). 2017(06)
[2]Preparation of active carbons from corn stalk for butanol vapor adsorption[J]. Yuhe Cao,Keliang Wang,Xiaomin Wang,Zhengrong Gu,Tyler Ambrico,William Gibbons,Qihua Fan,Al-Ahsan Talukder. Journal of Energy Chemistry. 2017(01)
[3]三聚氰胺化學(xué)改性浮萍吸附重金屬釷(Ⅳ)研究[J]. 楊司坤,吳瑋琳,侯小娟,吳方評(píng),陸建生,向開(kāi)祥. 環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào). 2017(04)
[4]少根紫萍對(duì)水中U(Ⅵ)的吸附和礦化行為研究[J]. 聶小琴,董發(fā)勤,劉寧,張東,劉明學(xué),楊杰,張偉. 光譜學(xué)與光譜分析. 2015(09)
[5]楊樹(shù)葉對(duì)水中硝基苯的吸附性能[J]. 荊肇乾,彭英艷,虞婷,許雁,胡靜. 林業(yè)科技開(kāi)發(fā). 2015(04)
[6]去除水體中放射性碘核素的研究進(jìn)展[J]. 賈麟,劉陽(yáng),張光輝,顧平. 工業(yè)水處理. 2015(07)
[7]生物吸附劑菹草干粉對(duì)Cr(Ⅵ)的吸附性能[J]. 任一丹,王愛(ài)麗. 應(yīng)用化學(xué). 2015(07)
[8]草酸改性楊樹(shù)葉對(duì)六價(jià)鉻的吸附性能[J]. 張慶樂(lè),董建,張麗青,汪吉祥,李澤姣,李瑞. 環(huán)境工程. 2015(05)
[9]楊樹(shù)葉粉末對(duì)水中氨氮的吸附性能研究[J]. 何瑞,荊肇乾,楊凱華,茅尖,董向蕓,陳碩. 化工技術(shù)與開(kāi)發(fā). 2015(03)
[10]玉米秸稈堆肥的田間積制和原位還田肥效[J]. 陳亞楠,張長(zhǎng)華,梁永江,陳啟迪,石俊雄,杜如萬(wàn),駱建軍,袁玲. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào). 2014(12)
本文編號(hào):3609673
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