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制备的活性氧化铝的静态吸附容量是制品氧化铝的2.39倍,动态吸附容量为4.51mg/g,约为制品氧化铝的8倍。对制备的活性氧化铝的吸附动力学机理进行了探讨,成果标明为二级动力学方程,可以*地描述活性氧化铝对F-的吸附进程。 氟是人体内保持骨骼正常发育*的成分,但是氟的摄取量在有利和有害之间的改变规模极窄,长时刻饮用高氟水可致使氟斑牙,严峻者致使骨骼变形、痛苦,关节僵硬,筋腱钙化,行走困难,以致瘫痪。现在,中国仍有几千万人饮用高氟水,对人体危害严峻。为了探究合理的除氟办法和技术,本论文对活性氧化铝和骨炭除氟功能进行了体系的研讨。


粘土矿藏在低氟浓度溶液吸附时会发作质子搬迁景象,这使得溶液氟浓度随时刻推移持续下降。研讨了硫酸铝浸渍活性氧化铝球(AIAA)处理高氟水的才能。静态实验经过改动吸附剂量(2-40 g/L)、氟浓度(2-100 mg/L)、pH(4-10)、温度(11-33℃)、时刻,研讨这些要素对吸附进程的影响。动态柱实验研讨氟浓度(10-50 mg/L)、流速(2-10mL/min)、填料高(10-20 cm)三个操作参数对柱除氟功能的影响。当温度11-33℃、pH4-10、吸附剂量20g/L时,AIAA 3h内处理10 mg/L氟溶液效率可达90%以上,少数阴离子的共存对氟离子的吸附没有影响。吸附平衡拟合模型标明低浓度氟溶液的吸附中,Langmuir模型线性拟合或非线性拟合是*拟合办法;而高浓度氟溶液的吸附中,Freundlich模型非线性拟合是*拟合办法。热力学研讨标明AIAA吸附首要为化学吸附;动力学研讨标明吸附速度受外表扩散控制,吸附反响更契合二级动力学。动态柱实验中下降流速、添加填料层高度可以进步除氟效果。



总述了活性氧化铝的几种改性办法,每种办法都可以改善活性氧化铝的物化功能。 粘土矿藏吸附氟后的表层形状改变和反响机制,四种粘土矿藏(高岭石、蒙脱石、绿泥石、伊利石)浸泡在高氟浓度溶液(5-1000 mg/L)和低氟浓度溶液(0.3-1.5 mg/L)进行吸附实验,并使用X射线光电子能谱进行外表形状剖析。粘土矿藏在高氟浓度溶液吸附时,溶液平衡氟浓度、吸附量、溶液pH和开释羟基量随氟浓度添加而添加;而且吸附量在50/100 mg/L以上时显着添加。用酸碱调理保持氟溶液pH时,粘土矿藏氟吸附量添加。各浓度浸泡后吸附数据和氟电子能峰位标明:粘土矿藏在氟浓度溶液小于5~100 mg/L时预先吸附氢离子使外表活性位质子化,然后与氟发作交流;随氟浓度添加,氟直接交流铝活性位羟基,而且与其它阳离子;而在氟溶液浓度大于100 mg/L时生成冰晶石(及氟化铝)沉积。粘土矿藏在高氟浓度溶液吸附时生成的新矿藏与溶液铝离子浓度有关,铝离子浓度大于10-11.94mol/L生成冰晶石沉积,铝离子浓度小于10-11.94mol/L生成氟化铝沉积。


活性氧化铝和骨炭具有杰出的除氟功能,可以有用去掉高氟水中氟离子,到达饮用水规范要求现代化工出产进程中,往往会发生各种含有铝元素的副产物,其使用价值低而且在出产进程中产量无穷,假如不充分使用,不仅是对环境的极大污染,也是有限资本的极大浪费,因而可以经过各种手法将其转化为附加值高、使用规模宽广的活性氧化铝商品。一起,经济的飞跃开展带来了严峻的环境疑问,水资本匮乏也变成人类面对的zui火急的疑问,废水的处理与净化也火烧眉毛。氧化铝作为现代工业开展进程中的重要化工资料,广泛地被用于化工、石化、天然气和化肥等工业中作吸附剂、干燥剂及催化剂和催化剂载体。


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