【摘 要】
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高浓度乳化油废水主要来源于机械加工等行业的排放,由于使用分散、且性能稳定,难以降解,成为危害生态系统的重要隐患,是目前废水治理中的难点和热点问题。为此本研究要开发一
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高浓度乳化油废水主要来源于机械加工等行业的排放,由于使用分散、且性能稳定,难以降解,成为危害生态系统的重要隐患,是目前废水治理中的难点和热点问题。为此本研究要开发一种对油污吸附性能好、吸附容量大的超轻质泡沫碳,并以具有一定的吸附性能和补强性纳米级纤维矿物凹凸棒石为增强体,进一步制备出凹凸棒石协同泡沫碳复合材料,以研究两种材料对废水中乳化油的吸附净化性能,探讨吸附特点及吸附机理。以苯胺为碳源,通过硝化使NH2-基团对位接枝活性官能团-NO2,再经磺化、发泡,得到超轻质高性能泡沫碳;为提高其强度,改善耐水性,以提纯活化的凹凸棒石为增强体,加到泡沫碳制备过程中,得到凹凸棒石协同泡沫碳。结果表明,当浓硫酸用量为3 ml,发泡温度为180℃时,合成的轻质泡沫碳性能最佳。在此基础上,当凹凸棒石的掺加量为0.050 g时,凹凸棒石纤维分散在轻质泡沫碳中增强复合材料的抗压强度,密度、孔容、比表面积达到理想状态,获得的凹凸棒石协同泡沫碳吸附性能最好。通过静态吸附法,考察两种材料用量、乳化油浓度、吸附时间、温度、pH等因素对乳化油去除效果,以及化学需氧量(COD)的变化规律。吸附实验表明,当凹凸棒石协同泡沫碳用量为0.500 g/100 ml,温度为298 K,乳化油浓度为2020 mg/L,COD浓度为1999 mg/L,pH为7.6,FeCl3用量为0.10 ml时,废水中乳化油浓度降低至15.05 mg/L,COD浓度降低至70 mg/L,达到机械工业行业标准JS 7740-95中COD一级排放标准。研究发现,两种泡沫碳材料对乳化油的吸附动力学均符合准二级动力学模型,吸附过程中活化能分别为14.92和11.11 kJ/mol,说明两种材料对乳化油的吸附均为物理-化学吸附。热力学研究表明两种泡沫碳材料对乳化油的吸附均为自发过程。吸附等温线研究表明,两种材料对乳化油的吸附更符合Freundlich等温模型,1/n均在01之间,进一步证明是有利吸附。上述实验证明,两种泡沫碳材料在含油废水处理方面有优异的性能,在环境治理上有很好的应用前景。
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