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1软锰矿-污泥活性炭的制备及其对废水中铅离子的吸附显示文摘以城市污水处理厂的剩余污泥为原料,掺杂一定量的软锰矿,采用氯化锌活化法制备一种软锰矿-污泥活性炭,并运用比表面积测定、电镜扫描、红外光谱分析及O2-TPO等表征手段对软锰矿-污泥活性炭及纯污泥活性炭进行了结构特性的比较分析,证明添加软锰矿将污泥活性炭的比表面积提高52.33%,是由于在制备过程中软锰矿催化了污泥中有机质的分解,同时也为新生炭提供了更多的骨架,促进了积炭反应的发生。软锰矿-污泥活性炭和纯污泥活性炭对废水中铅离子的吸附实验表明:当Pb2+初始浓度为40 mg/L、pH为5.0、活性炭用量为2 g/L、吸附时间为1 h时,软锰矿-污泥活性炭对废水中Pb2+的去除率可达88%,效果明显优于纯污泥活性炭。常温下软锰矿-污泥活性炭对Pb2+的吸附符合Lang-muir吸附等温式。陈红燕 羊依金 谭显东 信欣 王韵茹 刘凤梅 崔钶 2010环境工程学报2010,4,11:15
2碱溶粉煤灰对废水中六价铬的吸附试验研究显示文摘用氢氧化钠溶液对粉煤灰进行碱溶处理,并通过粉末X射线衍射光谱(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对碱溶前后粉煤灰的物质组成和形貌进行表征,研究了粉煤灰和碱溶粉煤灰对废水中六价铬(Cr6+)的吸附性能。试验结果表明:碱溶粉煤灰结构松散,同时含有大量沸石分子筛的晶体结构;碱溶粉煤灰对废水中Cr6+吸附容量大于普通粉煤灰,在碱溶粉煤灰质量浓度为15g/L,反应时间30min,pH值为5~6,反应温度在25~35℃时,碱溶粉煤灰对质量浓度50mg/L的含Cr6+废水去除率可达88.56%,其吸附模型符合Langmuir模型,最大吸附容量达23.59mg/g,吸附强度为0.0435L/mg。碱溶粉煤灰对废水中Cr6+的吸附是粉煤灰组分和新生的沸石分子筛组分共同作用的结果。孙霞 吴益梅 王琪瑶 2010煤炭科学技术2010,38,10:10
3粉煤灰的特性及其去除水中重金属的研究进展显示文摘粉煤灰具有来源广、结构孔隙率高、比表面积大等优点,被广泛用于污水处理过程。本文分析了粉煤灰的特性及其矿物组成,探讨了粉煤灰的吸附机理,阐述了利用粉煤灰去除水中重金属的现状,揭示了不同方法改性的粉煤灰吸附重金属的性能,明确了粉煤灰在去除水中重金属的应用价值,为今后用粉煤灰处理污水中重金属的深入研究奠定基础。贾艳萍 姜成 张羽汐 殷爱鸣 刘彬 2015硅酸盐通报2015,34,7:8
4粉煤灰对重金属钼的吸附效果及其影响因素显示文摘为了探讨粉煤灰对重金属钼的吸附影响因素及吸附机理,以粉煤灰为吸附剂,钼酸铵为吸附质,通过单因子试验分别考察粉煤灰粒径、粉煤灰投加量、吸附时间、pH和温度等因素对吸附效果的影响,确定了粉煤灰吸附的最佳条件(粒径为80~100目,投加量为2.5g,吸附时间为30min,pH为3,温度为30℃)。在此条件下,粉煤灰对钼酸铵的去除率达到80%~85%。分别用纯水以及0.01,0.05,0.10mol/L的NaOH和0.05mol/L的NaCl对最佳吸附条件下的粉煤灰进行解吸试验,结果表明,在粉煤灰的吸附过程中,化学吸附作用大于物理吸附。贾含帅 刘汉湖 于常武 胡舒 周江 2012环境工程技术学报2012,2,1:5
5改性粉煤灰吸附处理含铜废水的试验研究显示文摘分别用碱、酸、高温、超声波和助溶剂对粉煤灰进行改性,对每种改性粉煤灰吸附处理含铜废水进行研究。试验结果表明:其中碱、高温、助熔剂都可改性粉煤灰,碳酸钠助熔剂改性效果最好,其最佳反应时间是30min,最适宜反应温度是20℃,最适宜p H值是10。吸附过程符合Temkin和Langmuir吸附等温式。高玉红 魏蕊娣 任立伟 2016粉煤灰综合利用2016,30,2:5
6改性粉煤灰处理含铜废水的实验研究显示文摘采用高温法对粉煤灰进行改性,并用改性粉煤灰处理含铜废水。通过单因素实验和正交实验,考察了粉煤灰的投加量、吸附时间、pH值和温度等因素对铜去除率的影响,优化了实验工艺。确定最优实验工艺为:投加量1.0g,吸附时间2h,pH=6,温度15℃,此条件下,去除率为90.2%。结果表明高温改性后的粉煤灰能较好地处理含铜废水,达到以废治废的效果。高振轩 肖先举 唐学红 戴昕 周俊男 2017化工技术与开发2017,46,8:3
7污泥焚烧灰渣吸附性能的研究进展显示文摘阐述了污泥焚烧灰渣的组成及性质,介绍了其吸附性能在治理废水中的研究进展。综述了污泥焚烧灰渣酸处理、盐和碱处理和微波处理等改性方法在废水处理研究领域的应用,指出了污泥焚烧灰渣吸附的应用前景。李神勇 孙水裕 陈敏婷 2011广东化工2011,38,2:3
8褐煤制备吸附剂吸附水中砷(Ⅲ)试验研究显示文摘褐煤制备的煤基碳质吸附剂(CBCA)是一种高效吸附剂,用它处理模拟含砷(Ⅲ)的废水.依据试验数据,探讨溶液pH值、吸附剂用量n、吸附时间t、吸附剂粒度M、初始砷浓度C0、溶液温度T对吸附效果的影响.结果表明,影响吸附效果因素排列顺序为n贺斌 沈强华 陈雯 2014矿冶2014,23,2:0
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