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1、由于磁性復(fù)合材料獨特的結(jié)構(gòu)特點化學(xué)性質(zhì)使其在重金屬廢水處理中具有廣闊的前景,本文以價格低廉、來源豐富的高嶺土為原料,采用共沉淀法制備磁性高嶺土,以掃描電子顯微鏡(SEM)、能量色散X射線光譜(EDX)、BET、紅外光譜(FTIR)和X射線衍射(XRD)對其進行了表征;分析了初始濃度、pH、時間等單因素對磁性高嶺土吸附Cu2+和Pb2+的影響,并與高嶺土的吸附性能進行比較,同時利用吸附等溫模型、SEM、XRD、FTIR對其吸附機理進行了探
2、討。
SEM表明制備的磁性高嶺土為大小不均勻的細(xì)小顆粒,BET結(jié)果表明制備后比表面積及孔容都增大了,XRD結(jié)果表明磁化后,高嶺土的晶體結(jié)構(gòu)改變不大,EDX表明磁化后,Si、Al元素的含量基本不變,O元素含量有所增加,且出現(xiàn)了Fe元素的波峰,F(xiàn)TIR表明磁化后出現(xiàn)了Fe-O的特征吸收峰。
磁性高嶺土對Pb2+的吸附在20min內(nèi)達到平衡,在Pb2+濃度為5mg·L-1時,去除率達到99.38%,Langmuir模型能更
3、好的描述Pb2+在磁性高嶺土上的吸附平衡,Pb2+的吸附行為更符合擬二級動力學(xué)方程,說明Pb2+在磁性高嶺土上的吸附過程主要由化學(xué)吸附控制。磁性高嶺土對Cu2+的吸附在30min內(nèi)迅速實現(xiàn)平衡,在吸附劑用量為0.4g,pH=7,吸附時間為30min,Cu2+初始濃度為5mg·L-1的條件下,吸附去除率達98.18%;等溫吸附模型遵循Langmuir模型,磁性高嶺土對Cu2+和Pb2+吸附效果好于高嶺土;SEM的結(jié)果表明吸附過程主要為表面
4、單層的化學(xué)吸附;XRD,F(xiàn)TIR的結(jié)果顯示磁性高嶺土吸附Cu2+的機制為配位絡(luò)合吸附,參與絡(luò)合反應(yīng)的官能團主要為-OH、-NH、-COOH。
Cu2+和Pb2+的競爭體系吸附實驗表明二級動力學(xué)方程和顆粒內(nèi)擴散方程能較好的擬合Cu2+和Pb2+在磁性高嶺土上的競爭吸附。在單一體系和競爭體系中,磁性高嶺土對Cu2+和Pb2+的吸附都是優(yōu)惠吸附,在競爭體系中,磁性高嶺土對Cu2+和Pb2+的吸附量都有所減弱,但Cu2+的吸附量下降更
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