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現使用活性炭與目前用于三級水處理的顆粒活性炭相比,具有優化的結構和表面化學的酚醛樹脂衍生的活性炭已經被發現在環境現實的情況下非常有效地去除乙醛。乙二醛的吸附能力與活性表面積無關。盡管中孔的存在對于允許有效的將五聚醛擴散轉移到活性吸附位點是重要的,但是吸附在具有高微孔性和窄孔徑分布的碳中是有利的。碳的表面改性導致吸附能力降低,這是由于在聚乙二醇和水分子之間可能的競爭效應。即使在高濃度的有機物質(和無機鹽)的存在下,與活性炭相比,酚醛碳對五元醛的吸附也表現出這些活性炭在廢物和/或飲用水處理中的潛在效用。
活性炭去除總有機碳,通過活性炭吸附評估了由提煉工業產生的排出物中存在的總有機碳(TOC)的去除。研究中考慮的排放物是濃縮蒸汽蒸煮,具有高度的環境負擔,所以傳統的生物和化學處理不充分或經濟上不可行。為了評估變量的效果,Fe(II)的濃度和氧化劑(H 2 O 2)的劑量,使用響應面方法。在吸附研究中,考慮了pH,吸附和接觸時間的影響。
在這篇本內容中,我們評估了活性炭吸附過程和氧化處理(光催化)耦合的協同作用,用于去除蒸汽中存在的總有機碳(TOC)等污染物處理過程中產生的冷凝物。污染物的代表性樣品直接從當地提煉工業的殘余廢水中提取,不再進行額外的處理。根據“飲用水和殘余水分析標準方法”進行物理和化學特性分析。對于光催化測試,使用FeCl 3·6H 2 O和H 2 O 230%v / v,同時用活性炭作為吸附劑材料進行吸附。對于光催化和吸附測試,通過加入3M KOH溶液和3M HCl進行pH調節。
活性炭對總有機碳(COT)的吸附,從由有機材料獲得的活性炭的表面的顯微照片在呈現過程中產生的產物,用這證實了結構和這種材料的典型孔隙率。從活性炭的紅外光譜(圖2)獲得的結果與振動譜帶一致。在光譜中,觀察到四個感興趣的帶。一個位于3200和3600cm-1之間,與羥基和羧酸的振動相關,另一個位于2700和3000cm-1之間,與羧基和羰基相關(1000-1200cm-1)和1550和1680cm-1與醌相關聯。
對于具有官能團相關聯的吸附現象增加對應于所述頻帶3200-3600cm-1之間的信號的存在證明(拉伸振動相關聯OH醇和羧酸),2700-3000cm-1(帶有羧酸和羰基化合物基團相關聯)和在范圍1000至1200cm-1(相關羰酸基團)。注意2250-3300cm-1之間相關聯的帶的外觀與該鏈接N + -H(離子),用于氨的吸附。在圖3中 顯示了pH對污染物中TOC吸附的影響。在酸性介質(約50%)中獲得大的去除率。高于pH 3.0觀察到在流出物中去除該污染負荷的降低。PRODUCT DETAILS產品細節PRODUCT DETAILS01真材實料REALMATERIALS精心選擇優質材料制作而成,甘肅武威聚丙烯酰胺規格多樣可選,滿足您的各種需求。02價格優勢PriceAdvantage廠家經驗豐富,直接供貨,甘肅武威聚丙烯酰胺無二次銷售環節,質量放心。03成熟工藝成熟工藝MatureTechnology支持定做,十余年經驗,甘肅武威聚丙烯酰胺質量保障,出廠經過嚴格的質檢。PRODUCT PHOTOGRAPH產品實拍PRODUCT PHOTOGRAPHCOMPANY PROFILE公司介紹COMPANY PROFILE甘肅武威多佳凈水材料有限公司主營: 聚丙烯酰胺,公司關注客戶體驗,創新革新技術,以客戶滿意度為宗旨,以智能制造為核心,提供滿意服務,時刻為客戶提供完善的解決方案。
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