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文檔簡介
1、在廢水處理方法研究中,測定處理過程中各組分濃度的動態(tài)變化,有助于更好的了解脫色過程,本文將化學(xué)計(jì)量學(xué)中的數(shù)據(jù)分析方法與壓電傳感器應(yīng)用于模擬廢水處理過程的監(jiān)測中,獲得了模擬染料廢水的殘留色度分布曲線及組分間相互作用的信息,并測定了混合染料與混合酚體系中有關(guān)熱力學(xué)和動力學(xué)參數(shù)。
1.吖啶橙的二聚平衡常數(shù)及芬頓氧化動力學(xué)參數(shù)測定
因子分析表明,在芬頓氧化降解吖啶橙的脫色體系中,存在三個對于殘留色度有貢獻(xiàn)的有色組分,分別為吖
2、啶橙單體,吖啶橙二聚物以及Fe(OH)3絮體顆粒光散射。利用多元線性回歸的方法,求解得到了吖啶橙單體和二聚物的吸收光譜與聚合平衡常數(shù)(K=7641 L/mol),各有色組分在脫色過程中的濃度變化曲線,試驗(yàn)了不同實(shí)驗(yàn)參數(shù):初始pH值,染料濃度,亞鐵離子濃度和過氧化氫濃度對脫色速率的影響,對比了最大吸收波長法,平均吸收波長法以及染料濃度法三種不同方法計(jì)算出來的速率常數(shù)和脫色率。結(jié)果顯示,吖啶橙的氧化符合準(zhǔn)一級反應(yīng)動力學(xué)模型。由于絮狀物中的小
3、顆粒散射存在,使得利用最大吸收波長法計(jì)算的速率常數(shù)以及脫色率數(shù)值小于用吖啶橙濃度解析得到的速率常數(shù)以及脫色率數(shù)值。在吖啶橙初始濃度為20?mol/L的模擬廢水溶液中,利用染料濃度,最大吸收波長法、平均吸光度法、回歸分析濃度法計(jì)算出脫色率分別為100%、85。2%和66.2%,速率常數(shù)分別為0.536、0.228、0.172 min-1,以平均吸光度法計(jì)算脫色率更為客觀,使用染料濃度計(jì)算速率常數(shù)更為可靠。
2.殼聚糖用于混合活性
4、染料溶液的吸附脫色研究
以殼聚糖作為吸附劑用于活性紫、活性艷紅、活性黑溶液的脫色,在單染料溶液中,三種染料在殼聚糖上的吸附等溫線符合Langmuir等溫式,其中活性紫、活性艷紅、活性黑的飽和吸附量分別為685、735、796 mg/g,吸附平衡常數(shù)分別為0.319、0.133、0.0476 L/mg,它們也能用Freundlich模型擬合,吸附過程遵從假一級吸附動力學(xué)模型,也能用假二級吸附動力學(xué)模型回歸分析。在混合染料溶液中,
5、各染料的吸附等溫線可用擴(kuò)展型Langmuir等溫式擬合,其飽和吸附量與吸附平衡常數(shù)略高于單染料溶液中的數(shù)據(jù),表明染料之間存在協(xié)同作用。而總的吸附等溫線符合Langmuir等溫式,脫色動力學(xué)可用假一級和假二級吸附動力學(xué)模型擬合。當(dāng)吸附劑的投加量不足時(shí),活性紫優(yōu)先被吸附,吸附態(tài)的活性黑可被溶液中的活性紫和活性艷紅置換而解吸。
3.花生殼活性炭吸附苯酚及對硝基苯酚
以花生殼為原料所制備的活性炭對酚有良好的吸附能力,實(shí)驗(yàn)測定
6、了苯酚、對硝基苯酚在活性炭上的吸附特性。結(jié)果表明,兩種酚在活性炭上的吸附等溫線可用Freundlich或Langmuir等溫式回歸分析,苯酚、對硝基苯酚、混合酚在所制備活性炭上的飽和吸附量分別為148、176 mg/g,吸附平衡常數(shù)分別為0.0293、0.0613 L/mg。吸附動力學(xué)曲線可用假一級或假二級動力學(xué)模型擬合。在苯酚與對硝基苯酚的混合溶液中,當(dāng)活性炭投加量不足時(shí),兩種酚之間存在競爭吸附機(jī)制,對硝基苯酚的吸附平衡常數(shù)大,因而優(yōu)
7、先吸附,混合酚的總吸附量與總平衡濃度、吸附時(shí)間的關(guān)系與單一酚溶液中吸附類似。飽和吸附量和平衡常數(shù)分別為167mg/g和0.0307 L/mg。
4.壓電傳感器監(jiān)測溴代甲基正已基咪唑在石英表面吸附
石英晶體微天平是一種對表面質(zhì)量高度敏感的傳感器,在液隔電極式壓電傳感器的構(gòu)造中,石英表面與溶液直接接觸,能高靈敏地傳感監(jiān)測石英表面的吸附量變化。在pH>2.5的溶液中石英表面帶負(fù)電荷,可以吸附離子液體溴代-1-甲基-3-正已
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