硅藻土对染料废水的吸附性能分析
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大学生创新实验报告实验项目名称硅藻土对甲基橙的吸附性能的测定学生团队名称041412205 何晓晓041412223 郝夏雨指导教师饶品华所在学院化学化工学院完成实验日期2013~2014学年第二学期目录硅藻土对甲基橙的吸附性能的测定实验1.实验目的1.了解硅藻土的性能与吸附性。
2.测定硅藻土对有机染料的吸附性以及影响因素。
3.了解掌握恒温器和分光光度计的使用方法.4.硅藻土吸附剂在染料废水处理中的可应用性。
2.实验背景硅藻土是海洋或湖泊中生长的硅藻类的残骸在水底沉积经自然环境作用而逐渐形成的一种非金属矿物。
硅藻土不但被称为是“食品级”的材料,而且因为它本就源于大海或湖泊,它在水相中还非常稳定。
世界上有20 多个国家出产硅藻土矿,而中国硅藻土矿资源比较丰富,储量在20 亿吨以上。
硅藻土的特性:从矿物成分上来看,硅藻土主要由蛋白石组成,杂质为粘土矿物、水云母、高岭石等。
纯净的硅藻土一般呈白色土状,含杂质时常被铁的氧化物或有机质污染而呈灰白、黄、灰、绿以至黑色。
其化学成分主要是SiO2,含有少量Fe2O3、CaO、MgO、Al2O3及有机杂质。
有机物含量从微量到30%以上。
SiO2含量是硅藻土矿石中硅藻含量的量度标志之一。
国内硅藻土比表面积一般在19-65m2•g-1的范围内,主要孔半径为50-800nm,孔体积为0.45-0.98cm3•g-1。
酸洗处理可提高硅藻土的比表面积,增大孔容。
但不同种属的硅藻土经焙烧处理比表面、孔容的变化不同。
硅藻土的吸附性能与其物理结构密切相关:硅藻土的比表面积越大,吸附性能就越大;孔径越大,吸附质在孔内的扩散速率越大,也就越有利于达到吸附平衡。
但在孔容一定的情况下孔径增大会降低比表面积,从而降低吸附性能;在孔径一定时,孔容越大,吸附量就越大。
硅藻土表面独特的羟基结构使其在水溶液中成弱酸性,通常其颗粒表面带有负电荷,这就对其吸附性能产生了重要影响。
硅藻土的吸附性能:我国硅藻土资源丰富,是世界上硅藻土储量最多的国家之一。
第51卷第7期 辽 宁 化 工 Vol.51,No. 7 2022年7月 Liaoning Chemical Industry July,2022基金项目: 陕西省大学生创新创业训练项目(项目编号:S202113679011)。
收稿日期: 2021-01-18硅藻土改性及其吸附性能的研究张婕,刘芸飞,郭月聪(西安建筑科技大学华清学院, 陕西 西安 710043)摘 要:对硅藻土进行酸洗改性、钡盐沉积改性、溴化十六烷基三甲胺改性,探讨了改性硅藻土作为吸附剂对甲基橙染料的吸附影响。
实验结果发现:在酸洗改性中,当溶液pH=2、硅藻土投放量5 g、吸附时间为70 min,改性硅藻土对甲基橙溶液的去除率达到最佳;在钡盐沉积改性中,当溶液pH=2、钡盐质量浓度为0.15 mol ·L -1、振荡时间为60 min,改性硅藻土对甲基橙溶液的去除率达到最佳;在溴化十六烷基三甲胺改性中,当溶液pH=2、改性硅藻土投入量为0.07 g、吸附时间为2 h 的情况下,改性硅藻土对甲基橙的去除率达到最高。
关 键 词:硅藻土;有机改性;无机改性中图分类号:TQ314.259 文献标识码: A 文章编号: 1004-0935(2022)07-0893-05硅藻土主要成分为SiO 2,是一种生物成因的硅质沉积岩,且内部有大量有序排列的微孔结构,比表面积大、化学性质稳定、故其吸附性强,由于自身存在硅羟基,易解离带负电性的氢离子,所以对带正电荷物质吸附能力较强。
因此,使用硅藻土处理染色剂污水有较好的前景[1]。
我国硅藻土主要来自于吉林、云南、四川等地,产量位居世界第四,虽然我国硅藻土产量雄厚,但是其纯度不高,天然硅藻土表面富含多种杂质,使得它的吸附能力大大降低。
因此出现了我国储备含量丰富,但硅藻土行业的发展却还处于资源附加值较低的现状,所以研究硅藻土的改性具有十分重要的意义[2]。
1 实验方案 1.1 实验药品硅藻土 吉林省临江市圣迈硅藻土功能材料有限公司;甲基橙 国药集团化学试剂有限公司;盐酸成都市科隆化学品有限公司;氢氧化钠 国药集团化学试剂有限公司;硫酸 国药集团化学试剂有限公司;溴化十六烷基三甲胺 天津市大茂化学试剂厂;氯化钡 天津市北联精细化学品开发有限公司;硫酸钠广东光华科技股份有限公司。
污水处理中硅藻土的应用分析摘要:加强污水处理中硅藻土的应用的研究是十分必要的。
本文作者结合多年来的工作经验,对污水处理中硅藻土的应用进行了研究,具有重要的参考意义。
关键词:硅藻土污水处理剂中图分类号:u664.9+2 文献标识码:a 文章编号:对硅藻土的认识和利用始于1863年德国的汉诺威,最初用于吸收硝化甘油,经过十九世纪后30年的努力,硅藻土在工业上用于过滤的技术才基本成熟,进入20世纪,西方的主要硅藻土生产国美国、德国、法国、丹麦等的硅藻土工业稳定而持续发展,到了50年代,产品品种己相当丰富,应用遍及经济和生活各领域,用于过滤,保温材料,填料和催化剂载体等领域的产品结构已基本定型,产品总量达100万吨,在随后的年代里,硅藻土工业随世界经济发展而继续发展。
到1975年总产量达140万吨,1984年为152万吨,1988年达186万吨。
进入90年代初中期,总产量有所回落,在145万吨到160万吨之间波动。
近年来,硅藻土由于其特殊的结构特征和吸附性能在环境保护方面得到了开发和利用,尤其是应用于处理工业废水上。
国内外专家学者就硅藻土在污水处理中的应用开展了广泛的研究,得出了很多重要数据和理论,并将这些理论应用于实践当中,取得了很多重要的实用价值。
工业废水和城市生活污水的排放,造成了严重的环境污染。
因此,废水和污水的处理一直都成为热点问题。
在综合治理方面,利用硅藻土处理工业废水或生产饮用水的技术已有 20多年的研究历史 ,早在1915年就有人把硅藻土用于小型水处理装置生产饮用水。
但在国内,将硅藻土用于处理城市污水是近几年才发展起来的,硅藻土处理技术以其独特的特征而受到业内人士的重视,有广阔的发展前景。
1 硅藻土的特性及其污水处理的原理1 . 1 硅藻土的特性及其改性硅藻土是古代单细胞低等植物硅藻的遗体堆积后,经过初步成岩作用而形成的一种具有多孔性的生物硅质岩。
它的主要化学成分是无定性的sio2,并含有少量的al2o3、fe2o3、cao和有机质等,其由硅藻的壁壳组成,壁壳上有多级、大量、有序排列的微孔。
硅藻土处理污水技术一、引言污水处理是保护环境和人类健康的重要环节。
传统的污水处理方法存在着高成本、复杂操作和对环境的二次污染等问题。
硅藻土作为一种天然无机材料,具有良好的吸附性能和广泛的应用前景。
本文将详细介绍硅藻土处理污水技术的原理、应用及效果。
二、硅藻土处理污水技术的原理硅藻土是一种由硅藻类遗骸形成的沉积物,主要成份是二氧化硅(SiO2)。
硅藻土具有多孔结构和大比表面积,使其具有优异的吸附性能。
硅藻土处理污水的原理是通过硅藻土的多孔结构和表面活性,吸附污水中的有机物、重金属离子和微生物等。
硅藻土处理污水技术不仅能去除污水中的污染物,还能改善水质,提高水的透明度和澄清度。
三、硅藻土处理污水技术的应用1. 废水处理厂硅藻土可以作为废水处理厂的一种处理材料,用于去除废水中的悬浮物、有机物和重金属离子等。
硅藻土处理污水技术可以有效地净化废水,降低废水的浊度和COD(化学需氧量)值,达到国家排放标准。
2. 工业废水处理硅藻土处理污水技术在工业废水处理中也有广泛的应用。
例如,电镀废水中的重金属离子可以通过硅藻土吸附去除,从而达到废水处理的目的。
硅藻土还可以用于染料废水、制药废水和石油化工废水等的处理。
3. 农田灌溉水处理硅藻土可以用于农田灌溉水的处理,去除水中的悬浮物、有机物和微生物等。
硅藻土处理污水技术可以提高灌溉水的质量,减少土壤污染和作物病虫害的发生,增加农作物的产量和品质。
四、硅藻土处理污水技术的效果硅藻土处理污水技术具有以下几个方面的显著效果:1. 高效去除污染物:硅藻土具有很强的吸附能力,可以高效去除污水中的有机物、重金属离子和微生物等。
2. 改善水质:硅藻土处理污水后,水质得到明显改善,水的透明度和澄清度提高。
3. 降低成本:相比传统的污水处理方法,硅藻土处理污水技术具有成本低、操作简单等优势,可以降低处理成本。
4. 环境友好:硅藻土是一种天然无机材料,无毒无害,不会对环境造成二次污染。
五、硅藻土处理污水技术的展望硅藻土处理污水技术具有广阔的应用前景。
大学生创新实验报告实验项目名称硅藻土对甲基橙的吸附性能的测定学生团队名称041412205 何晓晓041412223 郝夏雨指导教师饶品华所在学院化学化工学院完成实验日期2013~2014学年第二学期目录硅藻土对甲基橙的吸附性能的测定实验1.实验目的1.了解硅藻土的性能与吸附性。
2.测定硅藻土对有机染料的吸附性以及影响因素。
3.了解掌握恒温器和分光光度计的使用方法.4.硅藻土吸附剂在染料废水处理中的可应用性。
2.实验背景硅藻土是海洋或湖泊中生长的硅藻类的残骸在水底沉积经自然环境作用而逐渐形成的一种非金属矿物。
硅藻土不但被称为是“食品级”的材料,而且因为它本就源于大海或湖泊,它在水相中还非常稳定。
世界上有20 多个国家出产硅藻土矿,而中国硅藻土矿资源比较丰富,储量在20 亿吨以上。
硅藻土的特性:从矿物成分上来看,硅藻土主要由蛋白石组成,杂质为粘土矿物、水云母、高岭石等。
纯净的硅藻土一般呈白色土状,含杂质时常被铁的氧化物或有机质污染而呈灰白、黄、灰、绿以至黑色。
其化学成分主要是SiO2,含有少量Fe2O3、CaO、MgO、Al2O3及有机杂质。
有机物含量从微量到30%以上。
SiO2含量是硅藻土矿石中硅藻含量的量度标志之一。
国内硅藻土比表面积一般在19-65m2•g-1的范围内,主要孔半径为50-800nm,孔体积为0.45-0.98cm3•g-1。
酸洗处理可提高硅藻土的比表面积,增大孔容。
但不同种属的硅藻土经焙烧处理比表面、孔容的变化不同。
硅藻土的吸附性能与其物理结构密切相关:硅藻土的比表面积越大,吸附性能就越大;孔径越大,吸附质在孔内的扩散速率越大,也就越有利于达到吸附平衡。
但在孔容一定的情况下孔径增大会降低比表面积,从而降低吸附性能;在孔径一定时,孔容越大,吸附量就越大。
硅藻土表面独特的羟基结构使其在水溶液中成弱酸性,通常其颗粒表面带有负电荷,这就对其吸附性能产生了重要影响。
硅藻土的吸附性能:我国硅藻土资源丰富,是世界上硅藻土储量最多的国家之一。
改性硅藻土对印染(或其它)废水的吸附研究实验方案一、实验所需主要材料1、吸附材料天然硅藻土改性剂:十二烷基磺酸钠、十二烷基苯磺酸钠、十六烷基三甲基溴化铵、脂肪醇聚氧乙烯醚(如平平加SA-20、平平加A-20、平平加O-20等)等表面活性剂。
其它:如聚丙烯酰胺、氢氧化镁、碳酸钙等2、模拟废水印染废水:甲基橙、亚甲基蓝、酸性品红、活性红、活性艳红X-3B、直接酸性大红4BS、活性黄KD-3G、分散红S-R、酸性黑ATT、硫化黑BRN、阳离子橙染料等(考虑选择危害大、难降解的染料)其它:如苯酚、硝基苯、苯胺、金属(如六价铬等)废水(前提是容易检测)二、主要研究内容研究天然硅藻土和改性硅藻土对废水吸附的影响主要因素,如吸附剂的用量、初始pH值、温度、废水初始浓度等,考察去除率与上述影响因素的关系。
研究相应的吸附动力学模型;吸附等温式;吸附热力学规律。
初步探讨吸附机理和规律。
三、实验内容1、改性硅藻土的制备(参考相关文献)模拟印染废水的配制:一般为100mg/L左右2、废水浓度测定方法的确定(以印染废水为例)①测定其PH值(pH计)②确定最大吸收波长(查阅文献或通过实验得出)③绘制标准曲线3、研究天然硅藻土及改性硅藻土吸附印染废水的影响因素,初定最佳条件分别考察印染废水的脱色率(吸附率)、吸附量与吸附剂的用量、吸附时间、初始pH值、温度、印染废水的初始浓度等的关系。
吸附率=[(C0-Ce) / C0]×100%吸附量Qe=(C0-Ce)V/,mg/ gC0:印染废水初始浓度mg/L;Ce:印染废水平衡浓度mg/L;V:印染废水体积L;m:吸附剂用量,g图例根据以上条件确定吸附的最佳条件(可能和话,设计正交实验来确定)4、改性硅藻土对染料吸附机理的研究(硅藻土对印染废水的等温吸附模型)取一系列浓度(根据具体情况而定,如:20、40、60、80、100、120、140、160、180、200 mg/L) 的模拟印染废水50 mL,加入适量改性硅藻土,在25 ℃时振荡吸附一定时间后,按前面方法测其吸光度,并计算吸附量,以吸附量Qe( mg/g) 对平衡浓度Ce( mg/L) 做图,得到等温吸附曲线。
硅藻土对染料废水的吸附性能分析
摘要:采用天然硅藻土处理酸性大红染料废水。
在静态条件下,研究了硅藻土用量、振荡时间、溶液的ph和温度对酸性大红染料废水脱色效果的影响。
结果表明,在硅藻土用量60 g/l,振荡时间60 min, ph 3,温度20℃条件下,硅藻土对酸性大红染料废水的脱色率最高,达66%。
关键词:硅藻土;吸附;染料废水
中图分类号:x788 文献标识码:a 文章编号:0439-8114(2013)08-1786-02
染料废水是极难处理的工业废水之一,多年来世界各国在这方面投入大量的人力、物力进行了多项研究。
传统的染料废水处理技术主要有物理吸附法、化学法、物化法、生化法和电化学法等[1-5]。
但有色废水中的染料毒性强、降解难,某些染料降解后也会产生致癌和有毒物质,因此不能单纯依靠生化或物化等方法,吸附法作为一种有效的手段正渐渐受到重视。
活性炭吸附法对于去除废水中的溶解性有机物非常有效,但其成本较高。
因此近年来,利用廉价材料如粉煤灰、木屑、炉渣及矿物黏土等作为染料的吸附剂在有色污水处理中得到广泛应用[6]。
硅藻土作为一种资源丰富的多孔天然产物,价格比常用的活性炭吸附材料低得多,因此,有望成为理想的染料吸附材料[7-13]。
1 材料与方法
1.1 材料
酸性大红染料废水,天然硅藻土。
水浴恒温振荡器,722s可见分光光度计,电子天平,ph酸度计,微孔滤膜,锥形瓶,烧杯,容量瓶。
1.2 方法
1.2.1 硅藻土的静态吸附试验准确移取100 ml的400 mg/l酸性大红染料废水,调节ph至一定值,加入一定量的天然硅藻土,振荡,滤膜过滤,以去离子水为对照,在染料废水的最大吸收波长处测定吸光度,然后计算脱色率(去除率)。
脱色率(去除率)的计算公式为η=(1-a/a0)×100%,式中,a0为吸附前溶液的吸光度,a为吸附后溶液的吸光度。
1.2.2 正交试验设计选择硅藻土用量(a)、温度(b)、ph(c)、振荡时间(d)作为正交试验中的4个影响因素,各因素设置3个水平。
正交试验因素与水平见表1。
2 结果与分析
2.1 硅藻土用量对吸附性能的影响
吸附率随硅藻土用量的变化情况见图1。
由图1可知,当硅藻土投加量为20 g/l时,脱色率为41.4%;从20 g/l增加到80 g/l时,脱色率随着投加量的增加而有所上升,从41.4%上升到60.0%;当投加量为100 g/l时,脱色率为61.0%。
考虑到处理成本,硅藻土用量80 g/l为适宜用量。
2.2 温度对吸附性能的影响
不同温度时的脱色率见图2。
由图2可知,当温度从20 ℃升到
40 ℃时脱色率逐渐增大,温度从40 ℃升到100 ℃时脱色率逐渐下降,脱色效果较差。
40 ℃为硅藻土脱色效果最佳。
以下单因子试验温度设定为40 ℃。
2.3 ph对吸附性能的影响
脱色率随ph的变化见图3。
由图3可知,酸性环境下的脱色率比碱性环境下的脱色率好,当ph为4时的脱色率可达69.7%。
由于硅藻土表面硅羟基在水溶液中部分离解为≡si—o-和h+ ,显示一定的表面ζ电位,其表面ζ电位随ph 而变化[14]。
此次研究的染料为酸性大红染料,属阴离子型,硅藻土颗粒表现出一定的负电性,在大多数ph范围内硅藻土表面都带负电,但在酸性条件下,由于硅藻土表面的羟基被质子化,带正电。
因此ph越低,硅藻土表面ζ电位越大,吸附量大。
此次试验中在ph 4时脱色率最佳。
以下单因子试验溶液ph调节为4。
2.4 振荡时间对吸附性能的影响
脱色率随振荡时间的变化见图4。
由图4可知,当振荡时间为20 min时,脱色率为51.0%;当振荡时间为40 min时,脱色率增大为59.0%;当振荡时间为60 min时,脱色率增至63.0%;当振荡时间为80 min时,脱色率略有增加,为68.0%;当振荡时间为100 min 时,脱色率基本保持不变。
随着吸附时间的延长,脱色率增加,原因可能是振荡时间短时硅藻土与染料分子接触不充分,吸附量未达到饱和;当振荡时间为100 min,脱色率增幅不明显,表明振荡时间过长,吸附已经达到饱和。
考虑到节能和处理效率,故取80 min
为吸附的合适振荡时间。
2.5 正交试验结果分析
按l9(34)正交试验设计进行试验,结果见表2。
根据极差分析可知,各因素对脱色率的影响为c>b>a>d,即ph的影响最大,其次是反应温度,然后是硅藻土的用量,最后是振荡时间。
最佳水平组合为a1b3c1d3,即硅藻土的投加量为60 g/l,振荡时间为100 min,ph 3,反应温度为60 ℃。
由于b1和b3、d1和d3脱色率差异不显著,同时考虑到节能和处理效率,故将最佳水平组合修正为
a1b1c1d1,在此条件下进行试验,染料废水的脱色率较佳,可达66.0%。
3 小结
从单因子试验可以得出,硅藻土适宜投加量为80 g/l,40 ℃为脱色最佳温度,在ph为4时脱色率最佳,80 min为脱色的最佳振荡时间。
从正交试验中得出影响脱色率大小的因素依次为ph、温度、硅藻土投加量、振荡时间,最佳水平组合为a1b1c1d1,即当硅藻土的投加量为60 g/l,振荡时间为60 min,ph 3,反应温度为20 ℃,在此条件下进行试验,染料废水的脱色率较佳,可达66.0%。
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