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1、核桃壳活性炭对亚甲基蓝的吸附研究 【摘要】实验以废弃核桃壳为原料,用磷酸改性活化方法制备活性炭,研究其对废水中亚甲基蓝的吸附性能。结果表明以核桃壳为原料,采用磷酸活化法制备的活性炭,在200mg/L的亚甲基蓝溶液中,0.5g/L的核桃壳活性炭对其吸附量为393.6mg/g,去除率可达98.4%;针对浓度为200mg/L的亚甲基蓝溶液,最佳活性炭投加量为0.5g/L;亚甲基蓝在核桃壳活性炭上的吸附符合Langmuir和Freundlich吸附等温线模型;该吸附反应附符合伪二级反应速率方程。 【关键词】核桃壳,活性炭,亚甲基蓝,吸附 Studyonadsorptiveremo
2、valofmethylenebluebyent,SichuanUniversity,Chengdu,Sichuan610065 2.ChengduDraining.Co.,Ltd,Chengdu610042,China Abstract:ActivatedcarbonsicalactivationusingH3PO4.TheresultsrevealedthatmaximumMBremovalg/gg/LMBsolution,anditsremovalrateg/LofMBsolution,thebestcarbondosageuirandFreundlichadsorpt
3、ionisothermmodel.Thisadsorptionreactionodel. Keyin后放入烘箱烘干,经研磨后放置于管式电阻炉,在100ml/min流量的氮气氛围中以10℃/min的升温速率加热至500℃进行碳化活化,恒温一小时,停止加热,冷却后取出。将所得活性炭粉末用3MHCl和70℃以上的热水反复洗涤至pH呈中性烘干,冷却至室温,研磨至200目过筛(75um),即得核桃壳制粉末状活性炭,其SBET=1077m2/g,所得产品放入干燥器中保存。 2、实验结果与讨论 2.1、投加量的影响 室温下,在一系列150mL的锥形瓶中分别加入0.005、0.008、
4、0.01、0.015、0.02、0.025、0.03、0.035、0.04、0.05、0.08g的核桃壳活性炭,均加入浓度200mg/l的亚甲基蓝溶液50ml,于振荡器上振荡12h。经离心机离心分离后取上清液,稀释一定倍数,测定其吸光度。 Fig.1EffectofthecarbondosageontheremovalofMB 从图1可以看出,随着活性炭投加量的增加,亚甲基蓝的去除率也在不断上升,当投加量为0.025g时,去除率已接近100%,继续增加活性炭的投加量已无必要。由此分析,当活性炭投加到一定程度时,水中的亚甲基蓝已基本被吸附去除,因此继续往废水中加活性炭,吸附效
5、果得不到提高。 2.2、吸附等温线 吸附等温线通常研究的是在恒温及吸附平衡状况下,单位吸附剂的吸附容量和平衡溶液浓度之间的关系。本文用分别用线性的Langmuir方程式(2)和Freundlich方程式拟合吸附平衡的数据。进一步分析其吸附特点。 Langmuir吸附等温线模型方程[5]为 其中,Ce为吸附平衡时亚甲基蓝的质量浓度mg/L;q 【摘要】实验以废弃核桃壳为原料,用磷酸改性活化方法制备活性炭,研究其对废水中亚甲基蓝的吸附性能。结果表明以核桃壳为原料,采用磷酸活化法制备的活性炭,在200mg/L的亚甲基蓝溶液中,0.5g/L的核桃壳活性炭对其吸附量为393.6
6、mg/g,去除率可达98.4%;针对浓度为200mg/L的亚甲基蓝溶液,最佳活性炭投加量为0.5g/L;亚甲基蓝在核桃壳活性炭上的吸附符合Langmuir和Freundlich吸附等温线模型;该吸附反应附符合伪二级反应速率方程。 【关键词】核桃壳,活性炭,亚甲基蓝,吸附 Studyonadsorptiveremovalofmethylenebluebyent,SichuanUniversity,Chengdu,Sichuan610065 2.ChengduDraining.Co.,Ltd,Chengdu610042,China Abstract:Activatedcar
7、bonsicalactivationusingH3PO4.TheresultsrevealedthatmaximumMBremovalg/gg/LMBsolution,anditsremovalrateg/LofMBsolution,thebestcarbondosageuirandFreundlichadsorptionisothermmodel.Thisadsorptionreactionodel. Keyin后放入烘箱烘干,经研磨后放置于管式电阻炉,在100ml/min流量的氮气氛围