【摘 要】
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本论文的主要目的是采用共沉淀法制备ZnAl水滑石吸附剂,用以提高水滑石吸附高浓度含磷废水中磷的含量。采用正交实验设计法和单因素实验对ZnAl水滑石的制备工艺(Zn/Al金属摩尔
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本论文的主要目的是采用共沉淀法制备ZnAl水滑石吸附剂,用以提高水滑石吸附高浓度含磷废水中磷的含量。采用正交实验设计法和单因素实验对ZnAl水滑石的制备工艺(Zn/Al金属摩尔比、混合溶液的p H值、陈化时间和合成温度)进行优化,筛选制备ZnAl水滑石的最佳工艺参数,制备的ZnAl水滑石的吸附容量为109.02 mg/g。为了提高ZnAl水滑石的吸附性能,掺杂Zr4+改性ZnAl水滑石,记为ZnAlZr水滑石。当Zn/Al/Zr的金属摩尔比为6:0.7:0.3时,制备的水滑石吸附容量最高,记为ZnAlZr-0.3水滑石,吸附容量为116.38 mg/g。通过XRD、SEM、BET等表征方法分析吸附剂的结构,ZnAlZr-0.3水滑石具有更好的吸附性能。焙烧法改性水滑石,在不同的温度下焙烧ZnAl水滑石和ZnAlZr-0.3水滑石。ZnAl水滑石和ZnAlZr-0.3水滑石分别在300℃和500℃时得到最高的吸附容量,均为141.17 mg/g,较未焙烧的水滑石的吸附容量有所提高。考察ZnAl水滑石和ZnAlZr-0.3水滑石吸附实验中影响因素(溶液的初始磷浓度、初始p H值、吸附剂投加量、吸附时间、吸附温度、共存阴离子)对除磷吸附效果的影响,结果表明在初始磷浓度为200 mg/L,初始p H值为6,吸附剂投加量为1 g/L,吸附时间为4 h,吸附温度为40℃的条件下进行吸附实验能够获得最佳的吸附效果。拟二级动力学方程和Freundlich吸附等温式可以很好的控制吸附过程。溶液中含有CO32-对磷的吸附起促进作用,随着CO32-浓度的增加,水滑石的吸附效果随之提高。选择合适的解吸剂,考察ZnAlZr-0.3水滑石的再生性,结果表明再生后水滑石的吸附性能不佳,再生率不足10%。通过对吸附磷前后的ZnAl水滑石和ZnAlZr-0.3水滑石表征分析,推测ZnAl水滑石和ZnAlZr-0.3水滑石的吸附机理为表面静电引力,离子交换作用和形成磷锌矿(Zn3(PO4)2·4H2O)的表面沉淀。
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