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| 1 | 生物除磷颗粒污泥去除Pb^(2+)的效能机制显示文摘以好氧颗粒污泥的吸附作用和磷酸盐对重金属的螯合作用为基础,采用富含磷酸盐的生物除磷颗粒污泥作为吸附剂来处理含铅废水,考察了不同吸附条件(pH、Pb^(2+)的初始浓度、吸附反应时间)下,颗粒污泥对Pb^(2+)的去除效果。结果表明,除磷颗粒污泥在pH为4,初始Pb^(2+)浓度为150 mg·L^(-1)时,对铅的去除率最高(为99.9%);在吸附反应20 min时即可达到吸附平衡。生物除磷颗粒污泥对Pb^(2+)的吸附可以用Langmuir模型拟合(R^2=0.993),最大吸附量为49.5 mg·g^(-1)。其中离子交换和磷酸盐与Pb^(2+)的螯合作用对除磷颗粒污泥去除Pb^(2+)起到重要作用;傅里叶变换红外光谱(FTIR)测定表明—COOH、—OH、磷酰基等多种官能团也参与了除磷颗粒污泥除Pb^(2+)过程。 | 李晓佳 王然登 荣宏伟 曹勇锋 李翠翠 | 2018 | 化工学报2018,69,4: | 6 |
| 2 | 好氧颗粒污泥吸附重金属离子的研究进展显示文摘好氧颗粒污泥因独特的表面多孔性而被用作重金属离子的生物吸附材料。简述了好氧颗粒污泥吸附重金属离子的机理,讨论了溶液pH值、吸附时间、重金属离子初始浓度、好氧颗粒污泥浓度、好氧颗粒污泥粒径、吸附温度、共存离子等因素对好氧颗粒污泥吸附重金属离子的影响,并对重金属离子的解吸方式进行了讨论;综述了好氧颗粒污泥吸附重金属离子的国内外最新研究进展,展望了以好氧颗粒污泥作为生物吸附材料处理重金属废水的应用前景。 | 黄梅 聂丽君 陈梅芹 殷旭东 | 2015 | 化学与生物工程2015,32,12: | 2 |
| 3 | 混凝强化型好氧颗粒污泥对Ni^(2+)吸附性能及机理研究显示文摘为强化好氧颗粒污泥(AGS)对重金属Ni^(2+)的吸附效能,利用聚合氯化铝(PAC)和天然混凝剂(SNC)的特性培养形成混凝强化型AGS,并探究AGS对Ni^(2+)的吸附性能及机理。结果表明:PAC型和SNC型AGS对Ni^(2+)均具有良好的吸附性能且存在特异性,Ni^(2+)质量浓度为0~25 mg/L时,PAC型AGS吸附效能较优;Ni^(2+)质量浓度为100~150 mg/L时,SNC型AGS吸附性能较优。模型拟合结果表明:混凝强化型AGS对Ni^(2+)的吸附以物理-化学吸附为主,对于吸附量及吸附速率,SNC型AGS均大于PAC型AGS。傅里叶红外变换光谱(FT-IR)结果表明,吸附过程中混凝强化型AGS存在大量羟基、羧基和氨基等基团与Ni^(2+)吸附结合,实现了Ni^(2+)的有效去除;同时,SNC能强化AGS中的官能团,提高吸附性能。 | 李江琴 杨志颖 胡超 欧阳二明 | 2023 | 工业水处理2023,43,1: | 0 |
| 4 | 自养硝化颗粒污泥吸附铅离子的性能显示文摘稀土冶炼产生了大量重金属废水,污泥因其来源广而成为常用的生物吸附剂,用于重金属废水治理。研究探索了自养硝化颗粒污泥(ANGS)吸附铅离子效果。通过单因素试验探究了铅离子浓度、吸附时间、污泥浓度及pH对吸附效果的影响,确定了实现ANGS对铅离子高效吸附适应的反应条件,即:吸附时间为2.0~2.5 h;污泥质量浓度为5000~9000 mg/L;pH值为3~5;铅离子质量浓度≤300 mg/L。利用响应曲面法分析各影响因素与铅离子去除率之间的交互作用并确定最佳吸附条件,影响力排序为:污泥量>pH>吸附时间;最佳吸附条件为:吸附时间=2.03 h,污泥质量浓度=6061.98 mg/L,pH值=3.01,此时,ANGS吸附铅离子的预测值可达100%,实际值>95%。利用Freundlich方程描述吸附过程,拟合度R^(2)为0.9453,表明该吸附是一个非均相表面吸附过程;最大吸附量(Q_(max))为40.09 mg/g,证实了ANGS可以作为一种高效的铅离子生物吸附剂,旨在为稀土冶炼废水治理提供技术支持。 | 曾敏静 张斌超 林树涛 曾玉 程媛媛 龙焙 | 2022 | 净水技术2022,41,10: | 0 |
| 5 | 好氧颗粒污泥对铅离子吸附-解吸附性能研究显示文摘考察了好氧颗粒污泥(AGS)对Pb2+的吸附及铵盐解吸附效果,为离子型稀土矿山尾水的治理提供技术支持。通过单因子实验研究了Pb2+浓度及吸附时间对吸附效果的影响,利用热力学模型及动力学模型研究了AGS对Pb2+的吸附能力及吸附速率,最后探索了0.1~2.0 mol/L氯化铵对AGS的解吸效果。当初始Pb2+浓度小于等于80 mg/L时,吸附率接近100%;前60 min吸附反应内,Pb2+浓度快速减小,但60 min后其减小趋势逐渐变缓。AGS(2690 mg/L)吸附Pb2+(20~1000 mg/L)过程符合Langmuir模型(R2=0.998,饱和吸附容量为55.37 mg/g)和伪二级动力学模型(R2=0.999)。AGS的首次吸附率接近100%,第5次时吸附率减小至38.2%;首次解吸附率为78.5%,第5次时的解吸率减小至39.9%。经过5次吸附-解吸附后AGS的颗粒化率仍在97%以上。结果表明AGS具有重复吸附Pb2+应用潜力。 | 刘永 程媛媛 曾凌聪 张雨航 曾敏静 曾玉 李正昊 吴俊峰 龙焙 | 2023 | 人民珠江2023,44,1: | 0 |