泡沫塔论文:填料泡沫塔连续操作表面活性剂钼

泡沫塔论文:填料泡沫塔连续操作表面活性剂钼

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1、泡沫塔论文:填料泡沫塔连续操作表面活性剂钼【提示】本文仅提供摘要、关键词、篇名、目录等题录内容。为中国学术资源库知识代理,不涉版权。作者如有疑义,请联系版权单位或学校。【摘要】本文以季铵盐型表面活性剂为起泡剂,在连续稳态操作条件下,对泡沫塔和填料泡沫塔回收水溶液中微量Mo(Ⅵ)的分离性能进行了研究。首先,研究了季铵盐型表面活性剂十二烷基三甲基氯化铵(DTAB)、十四烷基三甲基氯化铵(TTAB)、十六烷基三甲基氯化铵(CTAB)和十八烷基三甲基氯化铵(OTAB)四种表面活性的界面性质。得到了界面张力与浓度的关系,进而得到了临界胶束浓度(CMC)、饱和吸附量及表面

2、分子横截面。实验结果表明:随着表面活性剂碳链数的增加,饱和吸附量先增大后减小。其次,以十六烷基三甲基氯化铵(CTAC)为表面活性剂,在连续稳态操作条件下,考察了泡沫塔和填料泡沫塔的工艺条件对分离性能的影响。实验结果表明:在实验条件下,pH、空气流量、表面活性剂浓度对填料泡沫塔的回收率和富集比的影响较小,但随着进料流量的增加富集比和回收率却下降的较为显著,而这些参数对泡沫塔分离性能的影响相对明显;不同的是,随着鼓泡区高度的增加,泡沫塔的富集比逐渐增加,回收率逐渐下降,而随着填料层高度的增加,填料泡沫塔的富集比逐渐下降,回收率逐渐增加。最后,对连续泡沫分离法回收水

3、溶液中钼(Ⅵ)的分离过程进行了宏观动力学分析。我们将泡沫分离过程看做是一个化学反应过程,引入了等效化学反应速率常数,并利用脉冲法考察了平均停留时间和方差,得到了停留时间密度分布函数,同时对分离过程的数学模型进行了分析。结果表明:泡沫塔存在较大的返混,填料泡沫塔的返混较小;按照一级化学反应特征计算回收率,理论值与实验值相差较小,泡沫分离过程可等效为一级化学反应。【关键词】泡沫塔;填料泡沫塔;连续操作;表面活性剂;钼;【篇名】连续泡沫分离法回收水溶液中微量钼(Ⅵ)的研究【目录】连续泡沫分离法回收水溶液中微量钼(Ⅵ)的研究摘要5-6Abstract6-7第1章绪论1

4、0-161.1课题研究背景10-111.2泡沫分离技术简介11-151.2.1泡沫分离技术的机理11-121.2.2泡沫分离技术的分类及设备12-131.2.3泡沫分离技术的应用13-141.2.4泡沫分离技术研究进展14-151.3本文主要研究的内容15-16第2章表面活性剂的界面性质16-262.1实验材料和方法16-192.1.1实验药品和仪器16-172.1.2实验原理和方法172.1.3泡沫性能17-182.1.4实验步骤18-192.2实验结果与讨论19-242.2.1表面张力与浓度的关系19-212.2.2表面吸附量与浓度的关系21-242.3本

5、章小结24-26第3章连续泡沫分离塔回收水溶液中钼(Ⅵ)的研究26-463.1实验材料与方法26-303.1.1实验药品及仪器26-273.1.2分析方法27-283.1.3实验原理28-293.1.4实验装置293.1.5实验步骤29-303.2实验结果与讨论30-453.2.1表面活性剂的筛选30-313.2.2空气流量对回收率和富集比的影响31-323.2.3PH对回收率和富集比的影响32-343.2.4表面活性剂用量对回收率和富集比的影响34-353.2.5进料流量对回收率和富集比的影响35-363.2.6进料浓度对回收率和富集比的影响36-383.2

6、.7填料/鼓泡层高度对回收率和富集比的影响38-403.2.8泡沫层高度对回收率和富集比的影响40-423.2.9鼓泡/填料层浓度分布42-433.2.10泡沫层浓度分布43-443.2.11开车时间对比图443.2.12泡沫层图片对比44-453.3本章小结45-46第4章连续泡沫分离法回收钼(Ⅵ)的动力学研究46-604.1实验材料和方法46-474.1.1实验药品及仪器46-474.1.2实验机理474.1.3实验方法474.2泡沫塔实验结果与讨论47-544.2.1平均停留时间和方差48-494.2.2等效反应级数及等效速率常数值49-504.2.3数

7、学模型50-534.2.4停留时间分布密度函数53-544.3填料泡沫塔实验结果与讨论54-594.3.1平均停留时间和方差54-554.3.2等效反应级数及等效速率常数55-564.3.3数学模型56-594.3.4停留时间分布密度函数594.4本章小结59-60结论60-61参考文献61-66攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果66-68致谢68-70作者简介70

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