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磁性介孔LDHs去除水中PO 4 3- 和F - 的研究

发布时间:2021-07-06 09:55
  针对去除引起水体富营养化的P和水体中对人体有害的F,众多的去除方法中,吸附法是一种应用较多的处理方法。但传统的吸附法,不仅吸附效率差而且吸附剂回收率低,难以循环使用。为解决吸附剂存在的这些弊端,本论文将合成一种吸附性能良好,且在磁铁作用下易于回收再利用的吸附剂。采用共沉淀的方法在磁核上包裹层状双金属氢氧化物(LDHs),并在高温下焙烧得到磁性介孔 Mg/Al-LDHs、Mg/La-LDHs 和 Ni/Al-LDHs。利用 XRD、FTIR、BET等表征手段对吸附剂进行表征,结果表明磁性介孔LDHs具有层状结构、磁响应速度快、比表面积大、孔径在介孔范围的特点。在研究磁性介孔LDHs在富含磷和氟的污染水体中的吸附性能时,磁性介孔LDHs的吸附效果是随着溶液pH和离子强度增大而呈现逐渐减弱的趋势。随着磷的初始浓度变大,在酸性环境下的磁性介孔LDHs吸附效果越好,而氟的初始浓度越大,在酸性环境下的磁性介孔LDHs吸附效果越差。在pH为7.5吸附温度为25 ℃的条件下,进行Mg/Al-LDHs的吸附等温线研究。经Langmuir拟合计算出Fe3O4@SiO2@LDHs350(Mg/Al)对磷和氟... 

【文章来源】:南京信息工程大学江苏省

【文章页数】:78 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

磁性介孔LDHs去除水中PO 4 3- 和F - 的研究


图2-1磷的标准曲线??、

曲线,氟化物,曲线,吸光度


过适当的稀释加入显色剂显色15?mhi。将每个浓度的储备液在波长为700?nm处??测出吸光度并记录数据,将浓度和吸光度数据绘制成标准曲线。再将待测水样稀??释显色后测吸光度,从标准曲线中计算出水样磷的含量。磷的标准曲线如图2-1??所示:??n?v=0.4957x-0.001??R2=0?999??x??0.25?-?y"??■?/??0.20?-??趔?/??0.10?-?/??0.05?-??/??0.00????J?I?I?I?I?I?I?,?I?I?I?,?I???〇.〇?0.1?0.2?0.3?0.4?0.5?0.<s??Ce?(mg/L)??图2-1磷的标准曲线??2.3.2氟的测定方、法??对水中氟浓度的测定,采用氟试剂分光法。先配制出氟化物的标准溶液6个,经??过适当的稀释加入显色剂显色30?min,用比色皿在波长620?nm测出吸光度并记??录数据,将氟化物的浓度和各自的吸光度绘制成标准曲线。将待测水样适当的稀??释显色后,测出吸光度。将吸光度带入标准曲线中,计算出水样氟的浓度。氟化??物的标准曲线如图2-2??14??

形貌表征


p/p〇?Pore?size?(nm)??图3-3磁性Mg/AI-LDHs的^吸附-脱附表征图??4、扫描电镜(SEM)表征??磁性LDHs的微观形貌如图3-4,它们都是由大小不一的不规则形状的颗粒??聚集而成(图3-4-a?3-4-c),?Fe3O4@SiO2@LDHs350(Mg/Al)相比于其他两种磁性??介孔LDHs颗粒要更细小,可能是由于没有加入模板剂而导致形态大小有差异,??这与文献当中普通的LDHs的形貌相一致[17]。Fe3O4@SiO2@mLDHs350(Mg/Al)??和Fe3O4@mSiO2@mLDHs350(Mg/Al)的颗粒局部放大结构近似于六边形结构而??没有加模板剂的Fe3O4@SiO2@LDHs350(Mg/Al)颗粒局部放大结构是长方形结构。??,(丨…丨。丨:??I?圓I??图3-4?Mg/Al-LDHs的SEM形貌表征图??(a、d:?Fe3〇4@Si〇2@LDHs350(Mg/Al),b、e:?Fe3〇4@Si〇2@mLDHs350(Mg/Al),d、f:??Fe3〇4@mSi〇2@mLDHs350(Mg/Al))??23??

【参考文献】:
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本文编号:3268023

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