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针对粉末活性炭对亲水小分子有机物吸附效率低和固液分离速度慢的问题, 本研究以粉末活性炭(PAC)、腐植酸盐(HS)、聚合氯化铝(PACl)为原料, 通过融合法成功制备了粉末活性炭基复合材料PACMC (powdered activated carbon matrix composites), 将其作为含油污水的净化吸附剂. 扫描电子显微镜-X射线能量色散谱仪(SEM-EDS)和傅里叶红外光谱(FT-IR)等表征分析确认了PACMC的微观形貌和化学组成, 证实了PAC、HS和PACl是通过化学反应生成了PACMC. PACMC具有层状多孔结构和活性官能团, 有利于含油污水分子的传输扩散和化学吸附. 通过静态吸附实验研究了PACl、PAC和PACMC对含油污水中有机物的吸附性能, 结果表明: PACMC对含油污水中有机污染物的吸附能力是PAC和PACl的2~3倍(qe=23.04 mg•g‒1, C0=300 mg•L‒1); 当吸附时间达到120 min 时, PACMC上的活性位点与含油污水中有机污染物的结合已基本达到饱和(qe=23.04 mg•g‒1, C0=300 mg•L‒1). 溶液pH值对PACMC吸附去除含油污水中有机物的影响显著, pH=3时, 吸附效果最好(qe=27.6 mg•g‒1, C0=300 mg•L‒1); 伪二级动力学方程能很好地描述含油污水中有机物在PACMC上的吸附行为, 动力学拟合结果表明其吸附过程分多步进行, 化学吸附和内扩散均具有重要作用. 等温吸附数据符合Dubinin-Radushkevich模型, 证明其吸附机理为化学吸附. 因此, PACMC吸附含油污水的机理包括化学结合/螯合作用、疏水力作用和静电吸附作用. 相似文献
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章维维潘腊青周姗 《理化检验(化学分册)》2015,(10):1474-1475
氨氮以游离氨或铵盐形式存在于水中,其主要来源为生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,以及某些工业废水和农田排水[1]。氨氮作为水质监测的常规项目,其在地表水、地下水及各类废水中的监测地位极其重要,当氨氮含量超过标准时会导致水质恶化,水质富营养化,鱼类死亡。目前氨氮的测定方法通常有纳氏试剂分光光度法、气相分子吸收光谱法、流动分析光度法、蒸馏-中和滴定法和水杨酸分光光度法[2]等。 相似文献
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河水中含有大量的污染物,河水与底泥之间的浓度不平衡,必然发生液相与固相间化学污染物质的重新分配。当水体中的污染物浓度大于底泥中污染物的浓度时,水体中的污染物就会向底泥沉降,而被底泥吸附;当底泥中的污染物浓度大于水体中的污染物浓度时,则底泥细粒表面吸附的可溶性污染物通过底泥-水界面向上扩散,溶入水体或在水流的作用下,底泥悬浮,从而再次影响水质。小清河是接纳济南市工业和生活污水的城市河道,笔者选取代表小清河生活污水污染的马鞍山底泥和代表小清河工业污水污染的大码头底泥样品,用静态和动态试验方法研究了小清河底泥污染物的释放规律及特征。 相似文献
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采用水蒸气蒸馏、二氯甲烷萃取及氮气吹扫浓缩等样品预处理方法,建立了含偏二甲肼污水中 N-亚硝基二甲胺(NDMA)的气相色谱-质谱(GC-MS)分析方法.以N-亚硝基二甲胺的浓度在0.31~1.54 mg·L-1 范围内对峰面积做校准曲线,回归方程 Y=2.60×104x-4.49×103(r=0.999 5),于 100 mL 蒸馏水(即空白溶液)中分别加入 2.016 μg 及 10.08 μg NDMA,按方法测定并计算回收率及标准偏差,测定结果的相对标准偏差为 4.82%和 4.96%,回收率为 88.8%和89.3%,检出限(S/N=3)为2 μg·L-1. 相似文献
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本文提出了“絮凝-盐析-萃取法”处理羊毛洗涤污水,回收羊毛脂的新方法,探索了处理过程中的相关条件。羊毛脂回收率了达到了91.6%,具有较高的工业推广应用价值。 相似文献
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2008年高考江苏数学试卷的第17题是一个应用性问题,命题坚持新课标倡导的源于生活,应用数学,既是应用,又是数学的原则,设计新颖,深入浅出,通俗易懂,具有很好的教学引导性和命题示范性。 相似文献