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赤泥质多孔陶瓷材料的制备及对重金属Cr(Ⅵ)吸附的研究

发布时间:2025-03-18 23:36
  赤泥是在制铝工业提取氧化铝过程中排出的具有污染性的废渣,如何安全而有效的将赤泥资源化再利用,成为了环保领域的研究重点和热点。本研究以拜耳法赤泥为主要原料辅以粉煤灰等工业固体废弃物制备赤泥质多孔陶瓷材料,通过XRD、XRFA、TG-DSC、SEM及ICP-MS等技术手段对原材料的化学组成、物相组成、高温特性、微观结构及重金属浸出等方面进行分析,以气孔率、吸水率、体积密度等指标评价赤泥质陶瓷的物理性能,以耐酸耐碱性为指标考察了陶瓷的化学稳定性。通过压汞仪(MIP)分析了焙烧过程中多孔陶瓷内部孔径分布规律。采用成孔剂石墨和白云石对多孔陶瓷气孔率进行调控,分析了其成孔机理。以赤泥质多孔陶瓷为载体负载Fe(Ⅲ)-壳聚糖金属配合物(Fe-CST),制备新型吸附材料(Fe-CRMC),研究其对水中Cr(Ⅵ)的吸附和脱附再生性能。研究获得的结论如下: (1)赤泥的矿物组成较复杂,其主要化学成分为Fe2O3,并不适宜单独制备多孔陶瓷;赤泥具有10.97%的烧失量,其内部的水合矿物质及方解石等能在高温下分解产生气体,形成多孔结构。 (2)研究了骨料配方和热工制度对赤泥质多孔陶瓷性能的影响。在最佳热工...

【文章页数】:86 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图3-5拜耳法赤泥的SEM微观形貌图

图3-5拜耳法赤泥的SEM微观形貌图

表面蒸渡一层金属金薄膜,颗粒状样品在测试前面需充分干燥,多孔陶瓷样品需超声波清洗后干燥方可镀膜。测试结果如图3-5、3-6和3-7所示。通过观察图3-5可知,拜耳法赤泥的结构松散,颗粒尺寸较小,仅l<sup>1</sup>0Mm,单体颗粒形貌规整表面凹凸不平,颗粒表面的孔道较少,....


图3-6粉煤灰的SEM微观形貌图

图3-6粉煤灰的SEM微观形貌图

Fig.3-5SEMmicrographsoftheredmud由图3-6可知,粉煤灰的微观比较形貌丰富,表面光洁但仍可观察到微小扁平片状结构的颗粒,一般为石英,与粉煤灰的XRD分析一致,存在一些少量微珠是残留的碳粒或形成的玻璃体。29


图3-7可以看出,坂兴陶土结构疏松,颗粒微小呈薄片状层堆,结合XRD分析,

图3-7可以看出,坂兴陶土结构疏松,颗粒微小呈薄片状层堆,结合XRD分析,

(c)40000x (d)50000X图3-6粉煤灰的SEM微观形貌图Fig.3-6SEMmicrographsoftheflyash由图3-7可以看出,坂兴陶土结构疏松,颗粒微小呈薄片状层堆,结合XRD分析,可知片层结构是石英(Si02),其比表面积较大,粘结性较....


图3-7坭兴陶土的SEM微观形貌图

图3-7坭兴陶土的SEM微观形貌图

Fig.3-6SEMmicrographsoftheflyash由图3-7可以看出,坂兴陶土结构疏松,颗粒微小呈薄片状层堆,结合XRD分析,可知片层结构是石英(Si02),其比表面积较大,粘结性较强,具有一定的可塑性,易于多孔陶瓷的成型。_<sub>a</sub>10....



本文编号:4036349

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