活性炭氧化石墨烯复合材料的制备及U(Ⅵ)吸附性能研究

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铀作为一种核能原料,具有很高的利用价值,因而人们不断加大对铀矿的开采。但是,由此也引发了一系列的放射性废水污染问题。本研究提出了利用活性炭改性石墨烯海绵作为吸附材料净化放射性废水的方法。利用活性炭的吸附性能、石墨烯的官能团和吸附位点、聚乙烯海绵的立体形态复合形成一种高吸附性能可塑材料,获得的主要结果如下:夏威夷果壳活性炭制备是由(影响权重由大到小)碱炭比、活化时间、活化温度、热解温度因素综合决定的,KOH活化改性大致可以分为热解炭化阶段、初期活化阶段、熔融加速阶段、耗碳扩孔阶段。活性炭吸附剂去除U(Ⅵ)机理为多分子层的物理化学复合吸热吸附反应。同时Fe3O4纳米粒子负载增加其氧化性能和分选能力,KOH活化造孔增加比表面积提高物理吸附能力,实验最大比表面积1901m2·g-1。活性炭活性炭改性后的石墨烯海绵材料主要是叠加了石墨烯的碳氧官能团、吸附位点和海绵材料的立体结构。通过吸附等温线、吸附动力学、热力学分析,除铀机理为多分子层的化学吸附为主,伴随物理吸附,反应是自发的吸热反应,高温有利于吸附,实验最大吸附量14.3mg·g-1。该研究对改性材料吸附机理和最佳制备、使用条件的探索将为吸附材料提高吸附性能提供理论支持。活性炭/石墨烯复合海绵具有良好的可塑性和吸附能力、成本低廉制备简单,在铀废水处理方面有较大的实践意义。
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