大孔树脂处理促进剂DZ生产废水工艺研究

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以H103型大孔吸附树脂处理橡胶硫化促进剂DZ废水,考察pH、温度对COD去除率的影响.结果 表明,静态吸附最佳条件为:常温下直接对原水(pH=7.4)进行吸附,平衡吸附量为227.14 mg/g,COD去除率85.48%.吸附过程符合Langmuir等温方程式和准二级动力学模型,说明其对促进剂DZ中COD的吸附是单分子层吸附,主要是由化学吸附过程控制的吸附行为.在动态吸附中流速3 BV/h时是最经济合理的,处理量可达到6.3 BV/批.处理效果良好,为后续蒸发结晶分离氯化钠、硫酸钠奠定了基础.
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选用樱花为原料制备新型生物质炭,应用其吸附含Cr(Ⅵ)的模拟废水,用单因素静态实验对影响吸附的5个主要因素(吸附剂投加量、pH值、Cr(Ⅵ)初始浓度、反应温度和吸附时间)进行分析,并结合吸附过程的动力学特征以及特性表征,对吸附机理进行了初步探究.结果 表明,樱花生物炭含有较多中孔,表面官能团如酮基、羧基和C=C能作为电子供体将Cr(Ⅵ)还原为Cr(Ⅲ);樱花生物炭的最佳吸附条件为樱花炭投加量为1g/L,pH=2,Cr(Ⅵ)浓度为50 mg/L,吸附时间为4h,反应温度为25℃,在此条件下,吸附量为49.5
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研究了pH值、MB初始浓度、温度及吸附时间对生物炭接枝聚丙烯酸/丙烯酰胺复合树脂(BC-SA)亚甲基蓝(MB)吸附量的影响,对MB吸附过程进行了吸附等温线和动力学方程拟合,并采用SEM和FTIR对吸附MB前后的BC-SA进行了表征,探讨了BC-SA吸附MB机理.结果 表明,BC-SA吸附MB的适用pH范围较宽,为3~10;MB的初始浓度为2500 mg/L时,吸附量最大,可达1748.5 mg/g;30 ~ 50℃范围内,温度对吸附量影响不大;BC-SA吸附MB符合Langmuir方程和准二级动力学方程;
以人工配制的砷污染土壤(40 mg/kg)为处理对象,采用硫酸铁、硫酸铝、氯化钙3种固化剂,研究不同组合顺序和投加比例对土壤中有效态砷的固定效果.结果 表明,Fe3+、Al3+、Ca2+在单独使用和组合使用时,都对土壤中的有效态砷有较好的固定效果,而三者同时使用时固化速度更快,效率更高,且尤以Al3+→Fe3+→Ca2+的顺序进行组合的效果最佳,其固砷率高达66.25%,比单一使用和两两组合使用时的最高固化率分别高出4.13%和4.7%.而在不同的投加比例下,组合固砷率最高可以达到81.98%,最低为64
通过水热法制备二硫化钼,考察了Mo浓度、升温路径、降温方式和反应时间对产物形貌、厚度、分散性的影响.结果 表明,低浓度条件合成产物尺寸更小、分散性更好、结晶度更低;高反应初始温度有利于水热反应进行,抑制产物团聚;降温速率能够影响产物自组装和生产过程,速率加快促进产物团聚;当水热反应时间增加会促进MoS2生长导致产物粒径变大.将产物应用于萘加氢实验中,产物表现出较好的催化性能,萘的转化率最高,为87.4%.
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水体重金属污染对自然环境和人体健康造成了极大的危害,开发新型污染治理材料具有重大意义.本研究以玉米秸秆、牛粪粉末、小麦秆和麦穗为原料,以羟基磷灰石(HAP)和磷酸二氢钾(KH2PO4)为改性剂,采用浸渍-热解法制备生物炭,并探讨了生物炭对水中Pb(Ⅱ)的吸附效果.结果 表明,磷基改性生物炭相比未改性生物炭对铅的吸附容量显著提高,KH2PO4改性玉米秸秆-牛粪生物炭对铅的吸附量较未改性增加了394.6 mg/g,提高了478.0%;HAP改性麦穗生物炭对铅的吸附量较未改性增加了507.9 mg/g,提高了9
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为了对FEVE氟碳涂料进行改性,采用亚麻油和FEVE为主要原料制备一种新型的FEVE醇酸产物.通过对静置澄清后产品上层油层体积的测定,探讨了反应温度、反应时间、亚麻油用量、甘油用量对FEVE醇解反应的影响.结果 表明,当反应温度为210~ 220℃,反应时间为40~ 45 min,FEVE和亚麻油质量配比为10∶1,甘油添加量为4.0%时,所得到的醇解产物效果最好.