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活性炭吸附实验实验报告[活性炭吸附实验]

活性炭吸附实验实验报告[活性炭吸附实验] 活性炭吸附实验

一实验目的

1、通过实验进一步了解活性炭的吸附工艺及性能,并熟悉整个实验过程的操作

2、掌握用“间歇”法、“连续流”法确定活性炭处理污水的设计参数的方法二实验原理

活性炭吸附过程包括物理吸附和化学吸附。其基?原理就是利用活性炭的固体表面对水中一种或多种物质的吸附作用,以达到净化水质的目的。当活性炭对水中所含杂质吸附时,水中的溶解性杂质在活性炭表面积聚而被吸附,同时也有一些被吸附物质由于分子的运动而离开活性炭表面,重新进入水中即同时发生解吸现象。当吸附和解吸处于动态平衡状态时,称为吸附平衡。这时活性炭和水(即固相和液相)之间的溶质浓度,具有一定的分布比值。重量的活性炭吸附溶质的数量qe,即吸附容量可按下式计算:

V(C0?C)

qe?

m

式中 qe—活性炭吸附量,即单位重量的吸附剂所吸附的物质量,mg/g;

V—污水体积,L;

C0、C—分别为吸附前原水及吸附平衡时污水中的物质浓度,mg/L;m—活性炭投加量,g;在温度一定的条件下,活性炭的吸附量随被

吸附物质平衡浓度的提高而提高,两者之间的变化曲线称吸附等温线,通常用Fruendlich式加以表达。

qe?K?Cn

式中 K、n—是与溶液的温度、pH值以及吸附剂和被吸附物质的

性质有关的常数;

K、n值求法如下:通过间歇式活性炭吸附实验测得qe、C相应之值,将式上式到对数后变换为下式:

1

lgqe?lgK?lgC

n

将qe、C相应值点绘在双对数坐标纸上,所得直线的斜率为1/n,截距则为k。

三实验设备及用具

1、振荡器一台;

2、分析天平一台;

3、分光光度计一台;

4、250mL三角烧杯5个;

5、100mL容量瓶6个;

6、活性炭(粉状和粒状);

7、亚甲基兰。

8、活性炭连续流吸附实验装置四实验步骤

1、间歇式活性炭吸附实验

①配制浓度为50mg/L的亚甲兰溶液于1000mL容量瓶中;

②用十倍稀释法依次配制浓度为5mg/L、1mg/L、0.5mg/L、0.1mg/L、

0.05mg/L、0.01mg/L的亚甲兰溶液于100mL容量瓶中;

③用分光光度计测定其吸光度值(吸附波长为665nm),记录到表1中,绘制标准曲线;

④取5个250mL的三角瓶,用天平分别称取100mg、200mg、300mg、400mg、500mg的粉活性炭投入三角瓶中,每瓶中加入100mL50mg/L 亚甲基兰溶液;

⑤将三角烧瓶放在振荡器上振荡(震荡器的速度要由小变大,但也不能太大,否则会将活性碳粉粘到瓶壁上),当达到吸附平衡时停止振荡。(振荡时间一般为25--30min)。

⑥测定静置后三角瓶中废水的吸光度值,结果记录在表2中,求出吸附容量qe。

表2

2、连续流活性炭吸附实验①熟悉动态活性炭吸附装置;

图1 活性炭连续流吸附实验装置示意图

1 有机玻璃管

2 活性炭层

3 承托

4 单孔橡胶塞

②测自配污水吸光度;

③以2L/h的流量按降流方式进行单柱实验(运行时炭层不应有空气泡)。运行30min,每隔5min取样测出水吸光度,结果记录在表3中,并计算去除率;

④改变流量分别以3.0L/h、4.0L/h、5.0L/h、6.0L/h的流量运行10min,

每隔5min取样测出水吸光度值。

五实验结果分析

1 间歇式活性炭吸附实验

①根据测定数据绘制吸附等温线②确定常数K、n

2 连续流活性炭吸附实验

①画出去除量与时间的关系线

六思考题

1、吸附等温线有什么现实意义,作吸附等温线时为什么要用粉状炭?

2、活性碳投加量对于吸附平衡浓度的测定有什么影响,该如何控制?

内容仅供参考

活性炭吸附实验报告

实验3 活性炭吸附实验报告 一、研究背景: 1.1、吸附法 吸附法处理废水是利用多孔性固体(吸附剂)的表面吸附废水中一种或多种溶质(吸附质)以去除或回收废水中的有害物质,同时净化了废水。 活性炭是由含碳物质(木炭、木屑、果核、硬果壳、煤等)作为原料,经高温脱水碳化和活化而制成的多孔性疏水性吸附剂。活性炭具有比表面积大、高度发达的孔隙结构、优良的机械物理性能和吸附能力,因此被应用于多种行业。在水处理领域,活性炭吸附通常作为饮用水深度净化和废水的三级处理,以除去水中的有机物。除此之外,活性炭还被用于制造活性炭口罩、家用除味活性炭包、净化汽车或者室内空气等,以上都是基于活性炭优良的吸附性能。将活性炭作为重要的净化剂,越来越受到人们的重视。 1.2、影响吸附效果的主要因素 在吸附过程中,活性炭比表面积起着主要作用。同时,被吸附物质在溶剂中的溶 解度也直接影响吸附的速度。此外,pH 的高低、温度的变化和被吸附物质的分散程度也对吸附速度有一定影响。 1.3、研究意义 在水处理领域,活性炭吸附通常作为饮用水深度净化和废水的三级处理,以除去水中的有机物。活性炭处理工艺是运用吸附的方法来去除异味、某些离子以及难以进行生物降解的有机污染物。 二、实验目的 本实验采用活性炭间歇的方法,确定活性炭对水中所含某些杂质的吸附能力。希望达到下述目的: (1)加深理解吸附的基本原理。 (2)掌握活性炭吸附公式中常数的确定方法。 (3)掌握用间歇式静态吸附法确定活性炭等温吸附式的方法。 (4)利用绘制的吸附等温曲线确定吸附系数:K、1/n。K为直线的截距,1/n为直线的斜率 三、主要仪器与试剂 本实验间歇性吸附采用三角烧瓶内装人活性炭和水样进行振荡方法。 3.1仪器与器皿: 恒温振荡器1台、分析天平1台、分光光度计1台、三角瓶5个、1000ml容量瓶1个、100ml容量瓶5个、移液管 3.2试剂:活性炭、亚甲基蓝 四、实验步骤 (1)、标准曲线的绘制 1、配制100mg/L的亚甲基蓝溶液:称取0.1g亚甲基蓝,用蒸馏水溶解后移入1000ml容量瓶中,并稀释至标线。 2、用移液管分别移取亚甲基蓝标准溶液5、10、20、30、40ml于100ml容量瓶中,用蒸馏水稀释至100ml刻度线处,摇匀,以水为参比,在波长470nm处,用1cm比色皿测定吸光度,绘出标准曲线。

活性炭吸附实验报告

活性炭吸附实验报告 一、实验目的 活性炭处理工艺是运用吸附的方法来去除异味、色度、某些离子以及难生物降解的有机物。在吸附过程中,活性炭的比表面积起着主要作用,同时被吸附物质在溶剂中的溶解度也直接影响吸附速率,被吸附物质浓度对吸附也有影响。 此外,PH值的高低、温度的变化和被吸附物质的分散程度也对吸附速率有一定的影响。 本实验采用活性炭间隙和连续吸附的方法确定活性炭对水中某些杂质的吸附能力。通过本实验,希望达到以下目的: 1、加深理解吸附的基本原理; 2、掌握活性炭吸附设备操作步骤,包括吸附工作过程和再生过程。 二、实验原理 吸附是发生在固-液(气)两相界面上的一种复杂的表面现象,它是一种非均相过程。大多数的吸附过程是可逆的,液相或气相内的分子或原子转移到固相表面,使固相表面的物质浓度增高,这种现象就称为吸附;已被吸附的分子或原子离开固相表面,返回液相或气相中去,这种现象称为解吸或脱附。在吸附过程中,被吸附到固体表面上的物质称为吸附质,吸附吸附质的固体物质称为吸附剂。 活性炭吸附就是利用活性炭的固体表面对水中一种或多种物质的吸附作用,以达到净化水质的目的。 活性炭吸附的作用产生于两个方面:一方面由于活性炭内部分子在各个方面都受着同等大小而在表面的分子则受到不平衡的力,这使其他分子吸附于其表面上,此过程为物理吸附;另一方面是由活性炭与被吸附物质之间的化学作用,此过程为化学吸附。活性炭的吸附是上述两种吸附综合的结果。当活性炭在溶液中吸附速度和解吸速度相等时,即单位时间内活性炭吸附的数量等于解吸的数量时,被吸附物质在溶液中的浓度和在活性炭表面的浓度均不再变化,而达到了平衡。此时的动态平衡称为活性炭吸附平衡。 三、实验装置与设备 (1) PH计或精密PH试纸、温度计; (2)大小烧杯、漏斗; (3)活性炭吸附柱; (4)自配废水;

活性炭吸附实验实验报告[活性炭吸附实验]

活性炭吸附实验实验报告[活性炭吸附实验] 活性炭吸附实验 一实验目的 1、通过实验进一步了解活性炭的吸附工艺及性能,并熟悉整个实验过程的操作 2、掌握用“间歇”法、“连续流”法确定活性炭处理污水的设计参数的方法二实验原理 活性炭吸附过程包括物理吸附和化学吸附。其基?原理就是利用活性炭的固体表面对水中一种或多种物质的吸附作用,以达到净化水质的目的。当活性炭对水中所含杂质吸附时,水中的溶解性杂质在活性炭表面积聚而被吸附,同时也有一些被吸附物质由于分子的运动而离开活性炭表面,重新进入水中即同时发生解吸现象。当吸附和解吸处于动态平衡状态时,称为吸附平衡。这时活性炭和水(即固相和液相)之间的溶质浓度,具有一定的分布比值。重量的活性炭吸附溶质的数量qe,即吸附容量可按下式计算: V(C0?C) qe?

m 式中 qe—活性炭吸附量,即单位重量的吸附剂所吸附的物质量,mg/g; V—污水体积,L; C0、C—分别为吸附前原水及吸附平衡时污水中的物质浓度,mg/L;m—活性炭投加量,g;在温度一定的条件下,活性炭的吸附量随被 吸附物质平衡浓度的提高而提高,两者之间的变化曲线称吸附等温线,通常用Fruendlich式加以表达。 qe?K?Cn 式中 K、n—是与溶液的温度、pH值以及吸附剂和被吸附物质的 性质有关的常数; K、n值求法如下:通过间歇式活性炭吸附实验测得qe、C相应之值,将式上式到对数后变换为下式: 1

lgqe?lgK?lgC n 将qe、C相应值点绘在双对数坐标纸上,所得直线的斜率为1/n,截距则为k。 三实验设备及用具 1、振荡器一台; 2、分析天平一台; 3、分光光度计一台; 4、250mL三角烧杯5个; 5、100mL容量瓶6个; 6、活性炭(粉状和粒状); 7、亚甲基兰。 8、活性炭连续流吸附实验装置四实验步骤 1、间歇式活性炭吸附实验 ①配制浓度为50mg/L的亚甲兰溶液于1000mL容量瓶中; ②用十倍稀释法依次配制浓度为5mg/L、1mg/L、0.5mg/L、0.1mg/L、 0.05mg/L、0.01mg/L的亚甲兰溶液于100mL容量瓶中;

活性炭吸附实验报告

活性炭吸附实验 1.实验目的 本实验用亚甲基蓝(C16H18ClN3S)代替工业废水中有机污染物,采用活性炭吸附法,探究活性炭投放量、吸附时间等因素对活性炭吸附性的影响,探究活性炭处理有机污染水体时的最优工艺参数。 2.实验原理 2.1活性炭特性 活性炭是水处理吸附法中广泛应用的吸附剂之一,有粒状和粉状两种。其中粉末活性炭应用于水处理在国内外已有较长的历史。活性炭是一种暗黑色含炭物质,具有发达的微孔构造和巨大的比表面积。它化学性质稳定,可耐强酸强碱,具有良好吸附性能,是多孔的疏水性吸附剂。活性炭最初用于制糖业,后来广泛用于去除受污染水中的有机物和某些无机物。它几乎可以用含有碳的任何物质做原材料来制造,活性炭在制造过程中,其挥发性有机物被去除,晶格间生成空隙,形成许多形状各异的细孔。其孔隙占活性炭总体积的 70%~ 80%,每克活性炭的表面积可高达 500 ~ 1700 平方米,但 99.9%都在多孔结构的内部。活性炭的极大吸附能力即在于它具有这样大的吸附面积[1,2]。 2.2活性炭吸附特征 活性炭的孔隙大小分布很宽,从 10-1nm 到104nm 以上,一般按孔径大小分为微孔、过渡孔和大孔。在吸附过程中,真正决定活性炭吸附能力的是微孔结构。活性炭的全部比表面几乎都是微孔构成的,粗孔和过渡孔只起着吸附通道作用,但它们的存在和分布在相当程度上影响了吸附和脱附速率。研究表明,活性炭吸附同时存在着物理吸附、化学吸附和离子交换吸附。在活性炭吸附法水处理过程中,利用3种吸附的综合作用达到去除污染物的目的。对于不同的吸附物质,3种吸附所起的作用不同。 (1)物理吸附 分子力产生的吸附称为物理吸附,它的特点是被吸附的分子不是附着在吸附剂表面固定点上,而稍能在界面上作自由移动。物理吸附可以形成单分子层吸附,又可形成多分子层吸附。由于分子力的普遍存在, 一种吸附剂可以吸附多种物质,但

活性炭吸附实验报告

告报实验吸3 活性炭附实验研究背景:一、、吸附法1.1吸附法处理废水是利用多孔性固体(吸附剂)的表面吸附废水中一种或多种溶质(吸附质)以去除或回收废水中的有害物质,同时净化了废水。活性炭是由含碳物质(木炭、木屑、果核、硬果壳、煤等)作为原料,经高温脱水碳化和活化而制成的多孔性疏水性吸附剂。活性炭具有比表面积大、高度发达的孔隙结构、优良的机械物理性能和吸附能力,因此被应用于多种行业。在水处理领域,活性炭吸附通常作为饮用水深度净化和废水的三级处理,以除去水中的有机物。除此之外,活性炭还被用于制造活性炭口罩、家用除味活性炭包、净化汽车或者室内空气等,以上都是基于活性炭优良的吸附性能。将活性炭作为重要的净化剂,越来越受到人们的重视。、影响吸附效果的主要因素1.2在吸附过程中,活性炭比表面积起着主要作用。同时,被吸附物质在溶剂中的溶解度也直接影响吸附的速度。此外,pH 的高低、温度的变化和被吸附物质的分散程度也对吸附速度有一定影响。、研究意义1.3在水处理领域,活性炭吸附通常作为饮用水深度净化和废水的三级处理,以除去水中的有机物。活性炭处理工艺是运用吸附的方法来去除异味、某些离子以及难以进行生物降解的有机污染物。. 二、实验目的本实验采用活性炭间歇的方法,确定活性炭对水中所含某些杂质的吸附能力。希望达到下述目的:加深理解吸附的基本原理。(1)掌握活性 炭吸附公式中常数的确定方法。(2)掌握用间歇式静态吸附法确定活性炭等温吸附式的方法。(3)为直线的斜率1/nK为直线的截距,利用绘制的吸附等温曲线确定吸附系数:K、1/n。(4)三、主要仪器与试剂本实验间歇性吸附采用三角烧瓶内装人活性炭和水样进行振荡方法。仪器与器皿:3.1恒温振荡器1台、 分析天平1台、分光光度计1台、三角瓶5个、1000ml容量瓶1个、个、移液管5100ml容量瓶活性炭、亚甲基蓝试剂:3.2四、实验步骤、标准曲线的绘制1)(1、配制100mg/L的亚甲基蓝溶液:称取0.1g亚甲基蓝,用蒸馏水溶解后移入1000ml容量瓶中,并稀释至标线。容量瓶中,用蒸100ml于40ml、30、20、10、5用移液管分别移取亚甲基蓝标准溶液、2. 馏水稀释至100ml刻度线处,摇匀,以水为参比,在波长470nm处,用1cm比色皿测定吸光度,绘出标准曲线。)、吸附等温线间歇式吸附实验步骤(2。、 用分光光度法测定原水中亚甲基蓝含量,同时测定水温和PH1℃下烘至恒重。、将活性炭粉末,用蒸馏水洗去细粉,并在10523、在五个三角瓶中分别放入100、200、300、400、500mg粉状活性炭,加入200ml水样。。小时,静置10min14、将三角瓶放入恒温振荡器上震动5、吸取上清液,在分光光度计上测定吸光度, 并在标准曲线上查得相应的浓度,计算亚甲基蓝的去除率吸附量。五、注意 事项1、实验所得的qe若为负值,则说明活性炭明显的吸附了溶剂,此时应调 换活性炭或调换水样。、在测水样的吸光度之前,应该取水样的上清液然后再分光光度计上测相应的吸光度。23、连续流吸附实验时,如果第一个活性炭柱出水中溶质浓度值很小,则可增大进水流量或停止第二、三个活性炭柱进水,只用一个炭柱。反之,如果第一个炭柱进出水溶质浓度相差无几,则可减少进水量。、进入活性炭柱的水中浑浊度较高时,应进行过滤去除杂质。4六、实验结果与 分析. 实验结果6.1亚甲基蓝浓度与吸光度 序mg/浓

活性炭吸附实验报告材料..(13页)

活性炭吸附实验报告材料..(13页) 实用标准文案 《环工综合实验(1)》 (活性炭吸附实验) 实验报告 专业环境工程(卓越班) 班级 姓名 指导教师 成绩 东华大学环境科学与工程学院实验中心 二0 一六年11月 文档大全 实用标准文案 实验题目活性炭吸附实验实验类别综合 实验室实验时间 实验环境温度: 湿度: 同组人数 2 本实验报告由我独立完成,绝无抄袭!承诺人签名 一、实验目的 通过实验加深理解活性炭吸附的基本原理 掌握用间歇式静态吸附法确定活性炭等温吸附式的方法 二、实验仪器及设备 振荡器;秒表;锥形瓶、分光光度计等。 三、实验原理 体系中化学和物理性质均匀且能采用常规方法分离的部分称为相。不相混溶的两相接触 时形成的从一相到另一相的过渡区域称为界面。界面有固气、固液、固固、气液和液液界面 五种。吸附是指在固相-气相、固相-液相、固相-固相、液相-气相、液相-液相等体系中,某 一相的物质密度或溶于该相中的溶质浓度在界面上发生改变的现象。当它们在界面层中富集 (即界面层中的浓度大于在体相中的浓度)时称为正吸附;反之,称为负吸附。大多数有实际应用价值的吸附作用是正吸附。吸附作用是一种界面现象。 吸附作用一般为两种形式,即:物理吸附和化学吸附。物理吸附主要表现为吸附质与吸 附剂之间通过物理性力(如:范德华力、氢键力等)相结合,具有吸附热小、速度快、无选择 性、过程可逆放热以及吸附为单层/多层的特点,吸附过程受吸附质分子尺寸与吸附剂的孔 结构控制(分子筛作用);化学吸附实质是吸附质与吸附剂表面基团之间发生化学反应,以化 学键力相结合,具有吸附热大、单层吸附与脱附困难等特点,吸附过程受吸附

活性炭吸附实验报告

活性炭吸附实验报告 实验 3 3 活性炭吸附实验报告 一、 研究背景: 1.1、、吸附法吸附法处理废水是利用多孔性固体(吸附剂)的表面吸附废水中一种或多种溶质(吸附质)以去除或回收废水中的有害物质,同时净化了废水。 活性炭是由含碳物质(木炭、木屑、果核、硬果壳、煤等)作为原料,经高温脱水碳化和活化而制成的多孔性疏水性吸附剂。活性炭具有比表面积大、高度发达的孔隙结构、优良的机械物理性能和吸附能力,因此被应用于多种行业。在水处理领域,活性炭吸附通常作为饮用水深度净化和废水的三级处理,以除去水中的有机物。除此之外,活性炭还被用于制造活性炭口罩、家用除味活性炭包、净化汽车或者室内空气等,以上都是基于活性炭优良的吸附性能。将活性炭作为重要的净化剂,越来越受到人们的重视。

1.2 、影响吸附效果的主要因素在吸附过程中,活性炭比表面积起着主要作用。同时,被吸附物质在溶剂中的溶解度也直接影响吸附的速度。此外,pH 的高低、温度的变化和被吸附物质的分散程度也对吸附速度有一定影响。 1.3 、研究意义在水处理领域,活性炭吸附通常作为饮用水深度净化和废水的三级处理,以除去水中的有机物。活性炭处理工艺是运用吸附的方法来去除异味、某些离子以及难以进行生物降解的有机污染物。 二、实验目的 本实验采用活性炭间歇的方法,确定活性炭对水中所含某些杂质的吸附能力。希望达到下述目的: (1)加深理解吸附的基本原理。 (2)掌握活性炭吸附公式中常数的确定方法。 (3)掌握用间歇式静态吸附法确定活性炭等温吸附式的方法。 (4)利用绘制的吸附等温曲线确定吸附系数:K、1/n。K 为直线的截距,1/n 为直线的斜率三、主要仪器与试剂 本实验间歇性吸附采用三角烧瓶内装人活性炭和水样进行振荡方法。

2020年活性炭吸附实验实验报告 [活性炭吸附实验]

活性炭吸附实验 一实验目的 1、通过实验进一步了解活性炭的吸附工艺及性能,并熟悉整个实验过程的操作 2、掌握用“间歇”法、“连续流”法确定活性炭处理污水的设计参数的方法二实验原理 活性炭吸附过程包括物理吸附和化学吸附。其基?原理就是利用活性炭的固体表面对水中一种或多种物质的吸附作用,以达到净化水质的目的。当活性炭对水中所含杂质吸附时,水中的溶解性杂质在活性炭表面积聚而被吸附,同时也有一些被吸附物质由于分子的运动而离开活性炭表面,重新进入水中即同时发生解吸现象。当吸附和解吸处于动态平衡状态时,称为吸附平衡。这时活性炭和水(即固相和液相)之间的溶质浓度,具有一定的分布比值。单位重量的活性炭吸附溶质的数量qe,即吸附容量可按下式计算: V(C0?C) qe? m

式中qe—活性炭吸附量,即单位重量的吸附剂所吸附的物质量,mg/g; V—污水体积,L; C0、C—分别为吸附前原水及吸附平衡时污水中的物质浓度,mg/L;m—活性炭投加量,g;在温度一定的条件下,活性炭的吸附量随被吸附物质平衡浓度的提高而提高,两者之间的变化曲线称吸附等温线,通常用Fruendlich经验式加以表达。 qe?K?Cn 式中K、n—是与溶液的温度、pH值以及吸附剂和被吸附物质的性质有关的常数; K、n值求法如下通过间歇式活性炭吸附实验测得qe、C相应之值,将式上式到对数后变换为下式 1 lgqe?lgK?lgC n

将qe、C相应值点绘在双对数坐标纸上,所得直线的斜率为1/n,截距则为k。 三实验设备及用具 1、振荡器一台; 2、分析天平一台; 3、分光光度计一台; 4、250mL三角烧杯5个; 5、100mL容量瓶6个; 6、活性炭(粉状和粒状); 7、亚甲基兰。 8、活性炭连续流吸附实验装置四实验步骤 1、间歇式活性炭吸附实验 ①配制浓度为50mg/L的亚甲兰溶液于1000mL容量瓶中; ②用十倍稀释法依次配制浓度为5mg/L、1mg/L、0.5mg/L、0.1mg/L、 0.05mg/L、0.01mg/L的亚甲兰溶液于100mL容量瓶中; ③用分光光度计测定其吸光度值(吸附波长为665nm),记录到表1中,绘制标准曲线;

活性炭吸附实验报告

实验3活性炭吸附实验报告一、研究背景: 、吸附法 吸附法处理废水是利用多孔性固体吸附剂的表面吸附废水中一种或多种溶质吸附质以去除或回收废水中的有害物质,同时净化了废水; 活性炭是由含碳物质木炭、木屑、果核、硬果壳、煤等作为原料,经高温脱水碳化和活化而制成的多孔性疏水性吸附剂;活性炭具有比表面积大、高度发达的孔隙结构、优良的机械物理性能和吸附能力,因此被应用于多种行业;在水处理领域,活性炭吸附通常作为饮用水深度净化和废水的三级处理,以除去水中的有机物;除此之外,活性炭还被用于制造活性炭口罩、家用除味活性炭包、净化汽车或者室内空气等,以上都是基于活性炭优良的吸附性能;将活性炭作为重要的净化剂,越来越受到人们的重视; 、影响吸附效果的主要因素 在吸附过程中,活性炭比表面积起着主要作用;同时,被吸附物质在溶剂中的溶 解度也直接影响吸附的速度;此外,pH 的高低、温度的变化和被吸附物质的分散程度也对吸附速度有一定影响; 、研究意义 在水处理领域,活性炭吸附通常作为饮用水深度净化和废水的三级处理,以除去水中的有机物;活性炭处理工艺是运用吸附的方法来去除异味、某些离子以及难以进行生物降解的有机污染物; 二、实验目的

本实验采用活性炭间歇的方法,确定活性炭对水中所含某些杂质的吸附能力;希望达到下述目的: 1加深理解吸附的基本原理; 2掌握活性炭吸附公式中常数的确定方法; 3掌握用间歇式静态吸附法确定活性炭等温吸附式的方法; 4利用绘制的吸附等温曲线确定吸附系数:K、1/n;K为直线的截距,1/n为直线的斜率 三、主要仪器与试剂 本实验间歇性吸附采用三角烧瓶内装人活性炭和水样进行振荡方法; 仪器与器皿: 恒温振荡器1台、分析天平1台、分光光度计1台、三角瓶5个、1000ml容量瓶1个、100ml容量瓶5个、移液管 试剂:活性炭、亚甲基蓝 四、实验步骤 1、标准曲线的绘制 1、配制100mg/L的亚甲基蓝溶液:称取0.1g亚甲基蓝,用蒸馏水溶解后移入1000ml容量瓶中,并稀释至标线; 2、用移液管分别移取亚甲基蓝标准溶液5、10、20、30、40ml于100ml容量瓶中,用蒸馏水稀释至100ml刻度线处,摇匀,以水为参比,在波长470nm处,用1cm比色皿测定吸光度,绘出标准曲线; (2)、吸附等温线间歇式吸附实验步骤 1、用分光光度法测定原水中亚甲基蓝含量,同时测定水温和PH;

活性炭吸附实验报告(20211002082404)

实验3活性炭吸附实验报告 一、研究背景: 1.1、吸附法 吸附法办理废水是利用多孔性固体(吸附剂)的表面吸附废水中一种或 多种溶质(吸附质)以去除或回收废水中的有害物质,同时净化了废水。 活性炭是由含碳物质(木炭、木屑、果核、硬果壳、煤等)作为原料, 经高温脱水碳化和活化而制成的多孔性疏水性吸附剂。活性炭拥有比表面积大、高度发达的孔隙构造、优秀的机械物理性能和吸附能力,所以被应用于 多种行业。在水办理领域,活性炭吸附往常作为饮用水深度净化和废水的三 级办理,以除掉水中的有机物。除此以外,活性炭还被用于制造活性炭口罩、家用除味活性炭包、净化汽车或许室内空气等,以上都是鉴于活性炭优秀的 吸附性能。将活性炭作为重要的净化剂,愈来愈遇到人们的重视。 1.2、影响吸附成效的主要要素 在吸附过程中,活性炭比表面积起着主要作用。同时,被吸附物质在溶 剂中的溶 解度也直接影响吸附的速度。别的, pH 的高低、温度的变化和被吸附物质的 分别程度也对吸附速度有必定影响。 1.3、研究意义 在水办理领域,活性炭吸附往常作为饮用水深度净化和废水的三级办 理,以除掉水中的有机物。活性炭办理工艺是运用吸附的方法往来除异味、 某些离子以及难以进行生物降解的有机污染物。二、实验目的

本实验采纳活性炭间歇的方法,确立活性炭对水中所含某些杂质的吸附能力。希望达到下述目的: (1)加深理解吸附的基来源理。 (2)掌握活性炭吸附公式中常数确实定方法。 (3)掌握用间歇式静态吸附法确立活性炭等温吸附式的方法。 (4) 利用绘制的吸附等温曲线确立吸附系数:K、1/n 。K 为直线的截距, 1/n 为直线的斜率 三、主要仪器与试剂 本实验间歇性吸附采纳三角烧瓶内装人活性炭和水样进行振荡方法。 3.1 仪器与器皿: 恒温振荡器 1 台、剖析天平 1 台、分光光度计 1 台、三角瓶 5 个、1000ml 容量瓶 1 个、 100ml 容量瓶 5 个、移液管 3.2 试剂:活性炭、亚甲基蓝 四、实验步骤 (1)、标准曲线的绘制 1、配制 100mg/L 的亚甲基蓝溶液:称取0.1g 亚甲基蓝,用蒸馏水溶解后移入 1000ml 容量瓶中,并稀释至标线。 2、用移液管分别移取亚甲基蓝标准溶液 5、10、20、30、40ml 于 100ml 容量瓶中,用蒸馏水稀释至 100ml 刻度线处,摇匀,以水为参比,在波长 470nm 处,用 1cm比色皿测定吸光度,绘出标准曲线。 (2)、吸附等温线间歇式吸附实验步骤 1、用分光光度法测定原水中亚甲基蓝含量,同时测定水平和PH。

活性炭吸附实验报告

实验 3 活性炭吸附实验报告 一、研究背景: 1.1、吸附法 吸附法处理废水是利用多孔性固体(吸附剂)的表面吸附废水中一种或多种 溶质(吸附质)以去除或回收废水中的有害物质,同时净化了废水。 活性炭是由含碳物质(木炭、木屑、果核、硬果壳、煤等)作为原料,经高 温脱水碳化和活化而制成的多孔性疏水性吸附剂。活性炭具有比表面积大、高度发 达的孔隙结构、优良的机械物理性能和吸附能力,因此被应用于多种行业。在 水处理领域,活性炭吸附通常作为饮用水深度净化和废水的三级处理,以除去水 中的有机物。除此之外,活性炭还被用于制造活性炭口罩、家用除味活性炭包、 净化汽车或者室内空气等,以上都是基于活性炭优良的吸附性能。将活性炭作为 重要的净化剂,越来越受到人们的重视。 1.2、影响吸附效果的主要因素 在吸附过程中,活性炭比表面积起着主要作用。同时,被吸附物质在溶剂中 的溶 解度也直接影响吸附的速度。此外, pH 的高低、温度的变化和被吸附物质的分散程度也对吸附速度有一定影响。 1.3、研究意义 在水处理领域,活性炭吸附通常作为饮用水深度净化和废水的三级处理,以 除去水中的有机物。活性炭处理工艺是运用吸附的方法来去除异味、某些离子以 及难以进行生物降解的有机污染物。 二、实验目的

本实验采用活性炭间歇的方法,确定活性炭对水中所含某些杂质的吸附能力。希望达到下述目的: (1)加深理解吸附的基本原理。 (2)掌握活性炭吸附公式中常数的确定方法。 (3)掌握用间歇式静态吸附法确定活性炭等温吸附式的方法。 (4) 利用绘制的吸附等温曲线确定吸附系数:K、 1/n 。 K 为直线的截距, 1/n 为直线的斜率 三、主要仪器与试剂 本实验间歇性吸附采用三角烧瓶内装人活性炭和水样进行振荡方法。 3.1 仪器与器皿: 恒温振荡器 1 台、分析天平 1 台、分光光度计 1 台、三角瓶 5 个、 1000ml 容量瓶 1 个、 100ml 容量瓶 5 个、移液管 3.2 试剂:活性炭、亚甲基蓝 四、实验步骤 ( 1)、标准曲线的绘制 1、配制 100mg/L 的亚甲基蓝溶液:称取0.1g 亚甲基蓝,用蒸馏水溶解后移入1000ml 容量瓶中,并稀释至标线。 2、用移液管分别移取亚甲基蓝标准溶液5、 10、 20、 30、 40ml 于 100ml 容量瓶中,用蒸馏水稀释至100ml 刻度线处,摇匀,以水为参比,在波长470nm处,用1cm比色皿测定吸光度,绘出标准曲线。 ( 2)、吸附等温线间歇式吸附实验步骤 1、用分光光度法测定原水中亚甲基蓝含量,同时测定水温和PH。

活性炭吸附实验报告

活性炭吸附实验报告LT

恒温振荡器1台、分析天平1台、分光光度计1台、三角瓶5个、1000ml容量瓶1个、100ml 容量瓶5个、移液管 3.2试剂:活性炭、亚甲基蓝 四、实验步骤 (1)、标准曲线的绘制 1、配制100mg/L的亚甲基蓝溶液:称取0.1g 亚甲基蓝,用蒸馏水溶解后移入1000ml容量瓶中,并稀释至标线。 2、用移液管分别移取亚甲基蓝标准溶液5、10、20、30、40ml于100ml容量瓶中,用蒸馏水稀释至100ml刻度线处,摇匀,以水为参比,在波长470nm处,用1cm比色皿测定吸光度,绘出标准曲线。 (2)、吸附等温线间歇式吸附实验步骤 1、用分光光度法测定原水中亚甲基蓝含量,同时测定水温和PH。 2、将活性炭粉末,用蒸馏水洗去细粉,并在105℃下烘至恒重。 3、在五个三角瓶中分别放入100、200、300、400、500mg粉状活性炭,加入200ml水样。 4、将三角瓶放入恒温振荡器上震动1小时,静置

10min。 5、吸取上清液,在分光光度计上测定吸光度,并 在标准曲线上查得相应的浓度,计算亚甲基蓝的 去除率吸附量。 五、注意事项 1、实验所得的qe若为负值,则说明活性炭明显 的吸附了溶剂,此时应调换活性炭或调换水样。 2、在测水样的吸光度之前,应该取水样的上清 液然后再分光光度计上测相应的吸光度。 3、连续流吸附实验时,如果第一个活性炭柱出 水中溶质浓度值很小,则可增大进水流量或停止 第二、三个活性炭柱进水,只用一个炭柱。反之,如果第一个炭柱进出水溶质浓度相差无几,则可 减少进水量。 4、进入活性炭柱的水中浑浊度较高时,应进行 过滤去除杂质。 六、实验结果与分析 6.1实验结果 序号 1 2 3 4 5

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