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1秸秆生物碳质吸附剂的制备及其吸附性能显示文摘为了开辟一条废弃生物质材料利用的新途径,该研究以小麦秸秆为生物质材料,通过中低温区间限氧升温熔融碳化方法制备生物碳质吸附剂,并以铜离子为例,研究吸附剂对废水中重金属的吸附性能。结果表明:在中低温区间(200~500℃)制备的吸附剂产率高、能耗小、制备工艺简单、吸附速率快、达到平衡时间短,最慢的吸附剂(P200)需要3 h达到吸附平衡,最快的吸附剂(P500)仅需0.5 h就达到吸附平衡。30℃时吸附剂P500对铜离子的饱和吸附量为11.19 mg/g。吸附动力学过程符合Lagergren准二级反应动力学模型,吸附等温线符合Langmuir方程,分离因子RL值在0~1之间,为有利吸附。扫描电镜分析显示,随着碳化温度的升高,秸秆的微孔变形程度加剧,增大了表面粗糙程度,孔道效应更易发挥,从而提高吸附性能,为生物质吸附剂的工程应用提供参考。张继义 蒲丽君 李根 2011农业工程学报2011,27,S2:48
2磷酸活化活性炭对Cu^(2+)的吸附特征研究显示文摘寻求廉价而高效的吸附材料为目的,研究向日葵秸杆基活性炭对铜离子的吸附性能。以向日葵秸秆为原料,经H3PO4活化制备活性炭,通过静态实验研究了其对水溶液中Cu2+的吸附特性,考察了溶液pH值、吸附温度和离子强度对吸附的影响,探讨了吸附热力学、动力学和吸附机理。结果表明:溶液pH值为5~6时活性炭对Cu2+的去除效果最好;向50 mL 170 mg·L-1的溶液中加入0.5 g活性炭,温度为45℃、吸附时间为1 h时,对Cu2+的去除率可达98.3%;Langmuir方程能更好地描述Cu2+在活性炭上的等温吸附特征,静态吸附容量可达41.03 mg·g-1;吸附过程符合拟二级动力学过程,且为吸热的化学吸附过程,膜扩散为速率控制步骤,离子交换可能在吸附过程中起了重要作用。陈丽萍 司秀荣 李凌云 2011生态环境学报2011,20,2:28
3花生壳粉吸附模拟废水中Cd^(2+)·Pb^(2+)的研究显示文摘[目的]获得较为理想的花生壳粉作为吸附剂吸附水溶液中Cd2+、Pb2+的吸附条件,为花生壳的综合利用提供基础。[方法]采用花生壳粉为主要原料,对含Cd2+、Pb2+的模拟废水进行了吸附试验。[结果]试验结果表明,pH值、废水中Cd2+及Pb2+的初始浓度、吸附时间等因素均能影响花生壳粉对Cd2+、Pb2+的吸附效果。在Cd2+、Pb2+初始浓度均为30 mg/L、pH值为6、搅拌2 h、花生壳粉的投加量为0.25 g的条件下,Cd2+、Pb2+的去除率分别达到92.2%、90.0%。[结论]花生壳粉对Cd2+、Pb2+的吸附等温线符合Langmuir模式。谷亚昕 2008安徽农业科学2008,36,36:26
4罗丹明B在碱化丝瓜络纤维上的吸附性能显示文摘以碱化丝瓜络纤维作为生物吸附材料去除罗丹明B,研究了罗丹明B初始浓度、吸附时间及吸附温度对吸附效果的影响。结果表明:(1)加入10%(质量分数)NaOH溶液、100℃下振荡30min的碱化丝瓜络纤维吸附性能最好,吸附率达到43.82%。(2)随着pH、吸附剂投放量的逐渐增大,碱化丝瓜络纤维对罗丹明B的平衡吸附量逐渐减少。(3)随着吸附温度的升高,碱化丝瓜络纤维对罗丹明B的平衡吸附量先增大后减小,25℃时达到最大值(17.65mg/g)。(4)随着罗丹明B初始浓度的升高,平衡吸附量逐渐增加,但增加的幅度逐渐减小。(5)随着吸附时间的延长,碱化丝瓜络纤维对罗丹明B的吸附量逐渐增加,240min时吸附量基本趋于平衡。(6)Langmuir方程、二级吸附动力学方程能更好地拟合碱化丝瓜络纤维对罗丹明B的吸附过程。(7)碱化丝瓜络纤维对罗丹明B的吸附为物理吸附。(8)碱化丝瓜络纤维对实际废水中的罗丹明B仍然有较好的吸附能力。叶存玲 伍心妮 王治科 2013环境污染与防治2013,35,1:20
5松果对废水中Cu^(2+)、Pb^(2+)、Zn^(2+)的吸附特性研究显示文摘以松果作为吸附剂进行了去除废水中Cu2+、Pb2+、Zn2+的吸附及解吸试验,研究了溶液pH值、吸附剂投加量、反应时间、溶液初始浓度对吸附效果的影响,以及不同pH值对达到吸附平衡的松果的解吸影响。结果表明:当pH值为5.0~5.5,Cu2+、Pb2+、Zn2+初始质量浓度约为25 mg/L时,吸附剂的最佳投加量分别为3、1.5、3 g/L,去除率分别为55.32%、86%、39.96%。3种重金属离子的吸附动力学方程符合Lagergren准二级动力学方程,R2均大于0.998。等温吸附研究表明:Freundlich方程能较好地描述Cu2+的等温吸附过程,Langmuir方程则能更好地描述Pb2+和Zn2+的吸附过程,用Langmuir方程拟合等温吸附数据得出松果对Cu2+、Pb2+、Zn2+的最大吸附量分别为9.10、31.65和9.60 mg/g。强酸是一种理想的Cu2+和Zn2+解吸剂。官章琴 金春姬 任娟 肖波 2010工业用水与废水2010,41,4:17
6小麦秸秆对含铜废水的吸附性能和动力学特征显示文摘利用小麦秸秆对含铜废水进行吸附研究.采用平衡吸附法研究秸秆投加量、溶液pH和反应时间对小麦秸秆吸附水溶液中Cu2+的影响.结果表明,pH显著影响小麦秸秆对Cu2+的吸附;其动力学行为很好的符合Lagergren准二级反应动力学模型,吸附等温线符合Langmuir模型,在30℃时秸秆对Cu2+的饱和吸附量qm为24.6mg.g-1;分离因子RL值为0~1,为有利吸附;用0.2mol.L-1的HCl对吸附饱和的秸秆解吸效果良好,解吸率>90%,且再生后秸秆的吸附效果与新鲜秸秆差不多.张继义 蒲丽君 2011兰州理工大学学报2011,37,3:17
7麦草对水中苯胺的吸附平衡、热力学和动力学研究显示文摘研究了麦草吸附苯胺的吸附平衡、热力学以及动力学特征。采用Langmu ir和Freund lich等温线对平衡数据进行了非线性拟合,并计算了吸附过程的自由能变(△G)、等量吸附焓变(△H)和熵变(△S)等热力学参数,同时采用拟一级动力学和拟二级动力学模型对动力学数据进行分析,并采用内扩散方程探讨了吸附机制。结果表明,试验平衡数据更符合Freund lich模型,其极限吸附容量(323K)为6.0mg.g-1。等量(0.2 mg.g-1~2.5 mg.g-1)吸附焓变△H为13.58kJ.mol-1~22.34 kJ.mol-1,△G〈0,△S〉0。拟二级动力学模型对动力学数据拟合最好,平衡吸附量qe和初始吸附速率h0,2随苯胺初始浓度的增大而增大。麦草吸附苯胺经历了快速表面富集、微孔内扩散和吸附平衡3个阶段,麦草吸附苯胺初期,吸附速率由边界层扩散控制,吸附后期则由微孔内扩散控制。张继义 王利平 常玉枝 2011农业系统科学与综合研究2011,27,3:11
8ZnCl_2改性花生壳对含铜废水的吸附研究显示文摘采用花生壳为原料,以50%氯化锌溶液为花生壳原料的活化剂,采用功率为640 W的微波照射4 min的改性方法制备成改性花生壳。结果表明:未改性花生壳对Cu2+的去除效果劣于改性花生壳。改性花生壳吸附Cu2+的最佳投加量为0.2 g,最适合的pH值为6,最佳的吸附时间为12 h。其动力学行为符合Lagergren的准二级反应动力学模型。王东梅 龚正君 陈钰 孙彩云 2013广东农业科学2013,40,19:9
9向日葵秸杆对铜离子的吸附特征研究显示文摘[目的]以寻求廉价而高效的生物吸附材料为目的,研究向日葵秸杆对铜离子的吸附性能。[方法]以向日葵秸杆为主要原料,对含Cu2+的模拟废水进行了吸附试验。[结果]吸附作用受pH值影响明显,在pH值为6.00时,吸附量最大;向日葵秸杆吸附量随温度的升高而增大,Freundlich方程更适合描述Cu2+在向日葵秸杆上的吸附行为;对吸附热力学参数ΔG、ΔS、ΔH的计算表明,吸附反应具有自发性、吸热特性。[结论]向日葵秸杆是一种优良的处理铜离子废水的生物材料。陈丽萍 段毅文 陈艺红 2011安徽农业科学2011,39,3:8
10以花生壳为生物吸附剂去除废水中重金属的研究进展显示文摘生物吸附法是一种正在迅速发展的废水处理方法。为了探讨农业废弃物作为生物吸附剂处理重金属废水的研究及利用现状,本文结合目前国内外研究进展,综述了花生壳作为吸附剂的吸附机制、表征吸附过程的吸附模型、热力学参量等工作,分析影响吸附过程的主要因素,对材料再生和金属回收等研究工作进展进行了总结,为进一步提高重金属去除效率和农业废弃物资源化提供理论指导,并对今后农业废弃物应用于处理重金属废水方面的研究重点提出了建议。钱翌 刘依 褚衍洋 2013中国农学通报2013,29,35:8
11农林废弃物吸附去除水中重金属的研究进展显示文摘农林废弃物作为一种可再生的生物质资源,在吸附重金属离子方面具有很强的开发潜能,可望用于回收工业污水中的重金属,但目前尚未得到充分利用.为了农林废弃物能够在重金属去除方面提供参考,结合国内外的研究状况,对农林废弃物去除重金属离子的研究进行综述.探讨农林废弃物作为吸附剂的吸附机理、有效结构、影响因素,并对后期的研究工作进行展望.吴缨 汪洋 李焱 王丽 2016安徽大学学报(自然科学版)2016,40,3:8
12二乙烯三胺改性花生壳纤维素对水中刚果红的吸附显示文摘采用环氧氯丙烷和二乙烯三胺对花生壳中纤维素进行改性,制备了二乙烯三胺花生壳纤维素(DMPSC),运用红外光谱(FTIR)进行表征,并探究了DMPSC对刚果红的吸附性能和机理。结果表明,DMPSC的吸附率明显高于其他吸附剂。在原始p H,吸附剂用量为1 g·L^(-1),吸附时间为180 min,温度为8、30和50℃时,100 mg·L^(-1)的刚果红溶液吸附量分别达到83.24、99.04和99.78 mg·g-1。吸附过程符合Langmuir等温线模型,在8℃时饱和吸附量(qm)为111.86 mg·g-1。准二级动力学方程能更好地描述吸附动力学过程,表观活化能Ea为56.88 k J·mol-1,升高温度有利于DMPSC对刚果红的吸附,该过程属于化学吸附。唐婧 范开敏 2016环境工程学报2016,10,8:7
13甲醛改性花生壳对亚甲基蓝的吸附特性研究显示文摘[目的]为花生壳在染料工业废水处理中的应用提供理论指导。[方法]通过甲醛改性花生壳对亚甲基蓝的吸附试验,探讨振荡时间、初始浓度、pH值、温度等因素对吸附过程的影响。[结果]15 min内,甲醛改性花生壳对亚甲基蓝的吸附量随时间的延长而快速增加15 min后,吸附量随时间变化增加缓慢。35~55 min内,改性花生壳对亚甲基蓝的吸附量变化较小,55~75 min变化较大,95 min后,基本不再改变。pH值为1~3时,改性花生壳对亚甲基蓝的吸附量随pH值的增加而减小,pH值为3~5时吸附量达到最小值 pH值为5~8时,吸附量增加,pH值大于8时,其吸附量又减小。改性花生壳对亚甲基蓝的吸附过程符合Langmuir与Freundlich模型,其吸附平衡常数与最大吸附量随温度的升高而增大。[结论]该吸附过程为自发的吸热过程且符合二级动力学反应。余纯丽 傅遍红 吴四维 易运梅 2009安徽农业科学2009,37,20:7
14农林废弃物处理重金属废水的研究进展显示文摘农林废弃物来源广泛,价格低廉,且利用农林废弃物制备的生物吸附剂对水溶液中重金属离子具有良好的吸附性能,因此,受到人们的广泛关注。本文分析了农林废弃物作为生物吸附剂处理重金属废水的优势,同时介绍了农林废弃物经高温炭化或化学修饰后,其吸附重金属离子的能力显著提高的特质。这种高效生物吸附剂实现了资源的回收利用。任滨侨 欧阳凤菊 宋晓晓 2017化学工程师2017,31,8:6
15竹炭对水溶液中镍(Ⅱ)吸附规律研究显示文摘研究了竹炭对水溶液中Ni2+吸附规律,探讨了吸附时间、溶液的pH值、竹炭用量、Ni2+初始浓度等条件对Ni2+去除率的影响及吸附等温线。结果表明,竹炭对水溶液中Ni2+有较好的去除效果,pH值是影响Ni2+去除率的主要因素,溶液接近中性时吸附效果最好;竹炭投加量为30g/L时,即可达到最佳吸附效果;竹炭的动态吸附过程符合二级吸附动力学方程,吸附平衡时间为180min;随着吸附温度的升高,吸附量增大,表明吸附是吸热过程;竹炭对Ni2+的吸附符合Langmuir吸附等温线。李中宝 梅平 陈武 2008长江大学学报(自科版)(上旬)2008,5,4:6
16农林废弃物在含铜废水处理中的应用显示文摘农林废弃物是废弃物的重要成员,在废水处理中得到广泛的应用。介绍农林废弃物吸附机理,综述了农林废弃物在含铜废水处理中的应用情况和发展前景,分析了农林废弃物在含铜废水处理中的优缺点,为探寻农林废弃物的资源化利用途径、含铜废水的处理方法打下基础。李琛 梁宝霞 2012电镀与精饰2012,34,5:6
17改性花生壳对水中苯酚的吸附热力学与动力学研究显示文摘通过甲醛—硫酸混合液改性花生壳对苯酚的吸附试验,研究了改性花生壳吸附苯酚的最佳条件、吸附热力学和动力学特征。采用Langmuir和Freundlich等温线对平衡数据进行了线性拟合,结果表明,改性花生壳对苯酚的吸附平衡符合Freundlich等温方程。在294 K下,吸附焓变△H=-11.41 kJ/mol,自由能△G=-5.09 kJ/mol,熵变△S=-21.50 J/(mol.K),表明该吸附过程为自发进行的放热过程。其动力学行为更好地符合Lagergren准二级动力学模型。柴红梅 越慧 吕磊 高楼军 王璇 2013安徽农业科学2013,41,1:5
18花生壳粉去除印染废水中活性染料的研究显示文摘用花生壳粉作为生物吸附剂对活性黄、活性蓝及活性红3种染料进行吸附处理,分别考察了溶液pH、吸附剂粒径、吸附时间等因素对染料吸附效果的影响。结果表明,在吸附剂浓度为6.7 g/L、吸附剂粒径80~120目、染液pH 2~3、染料浓度100 mg/L的条件下,花生壳粉对3种活性染料的吸附效果较好;吸附时间为15 min时,花生壳粉对活性黄和活性红的吸附脱色率分别为86.6%和91.2%;吸附时间为45min时,花生壳粉对活性蓝的吸附脱色率为89.0%。杨莉 赵晖 2013湖北农业科学2013,52,9:5
19废弃绿茶对水溶液中Co^(2+)的吸附研究显示文摘利用废弃绿茶叶粉末(简称茶叶末)作为吸附剂,考察了pH、温度、时间等对水溶液中Co2+的影响。结果表明:(1)茶叶末对Co2+的吸附量随着pH的上升而上升,其中pH=5.50为最佳。茶叶末对Co2+的吸附量均随时间延长呈现上升趋势,吸附速度先快后慢,吸附最佳时间为90min。(2)不同温度下,茶叶末对Co2+的吸附较好地符合Langmuir模型。该吸附过程是化学离子交换过程,主要发生在重金属离子与羟基、氨基的氢原子之间。(3)茶叶末对Co2+的吸附是自发、放热过程,降温有利于吸附,反应时吸附界面上的混乱度增加。(4)盐酸是很好的解吸介质,解吸率为92.65%。通过灼烧(或燃烧)可以回收水溶液中绝大部分的Co2+,不仅减小了对环境的污染,而且节约了资源。董娴 连慧亮 耿世彬 2012环境污染与防治2012,34,5:5
20Cu(Ⅱ)在天然桃核粉上吸附行为的循环伏安法研究显示文摘以循环伏安法在优化条件下(pH=2.4,静止时间2s,扫速0.02V/s)研究了铜离子在天然桃核粉上的吸附行为。天然核桃粉对铜离子具有吸附富集的作用,铜离子的吸附动力学遵循Langmuir吸附动力学模型,获得表观一级吸附动力学常数为0.268min-1。等温吸附曲线符合高斯分布曲线,遵循Freudlich等温吸附模型,获得吸附的参数为KF=41.7,n=1.82。在核桃粉吸附后,氧化峰的电流值明显降低,表明天然核桃粉对重金属离子具有很强的吸附富集能力。天然桃核粉是一种优质廉价的生物质吸附剂,其自身含有天然的微孔结构并且含有氨基、羧基和酚羟基、巯基等多种官能团能够与重金属离子形成络合键,适用于铜等重金属离子吸附富集。高鹰 朱永春 田红 李飞 辛士刚 张洪波 2012沈阳师范大学学报(自然科学版)2012,30,4:5
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