KCl活化核桃壳热解制备的生物炭对亚甲基蓝的吸附性能.pdf
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1、书书书第 卷第 期烟台大学学报(自然科学与工程版)年 月 ()文章编号:():收稿日期:基金项目:国家自然科学基金资助项目();山东省自然科学基金资助项目()。通信作者:殷国俊(),副教授,博士,主要研究方向为炭材料制备及应用。活化核桃壳热解制备的生物炭对亚甲基蓝的吸附性能刘翠,徐世艾,张庆,殷国俊(烟台大学化学化工学院,山东 烟台 )摘要:采用 活化核桃壳热解制备生物炭,并测量其对亚甲基蓝的吸附性能。相比于直接热解的生物炭,活化法制备的生物炭对亚甲基蓝的吸附量更大。为了分析吸附量增大的原因,对生物炭分别进行负载 和水洗处理,结合 、?、吸脱附表征结果,发现 对亚甲基蓝没有吸附作用,而且 会堵
2、塞生物炭的孔道,降低其对亚甲基蓝的吸附量。吸附量增大的根本原因是 活化法可以促进生物炭孔结构的形成,尤其是小于 的中微孔。对吸附等温线进行理论拟合和热力学计算,结果表明 方程对实验数据的拟合度高,该过程为自发的物理吸附过程。关键词:生物炭;吸附;亚甲基蓝中图分类号:文献标志码:目前,从工业废水中脱除染料的方法主要有吸附法 、生物降解法 、氧化法 和膜分离法 等,其中吸附法在实际操作中被大量使用和研究,被认为是最有效的方法之一。制约吸附法性能好坏的关键因素是吸附剂的选择,常见的吸附剂包括炭材料、沸石分子筛和蒙脱土等 。相比于其他吸附材料,炭材料具备环境友好、制备成本低、再生容易等特点,已成为处理
3、染料废水的主要吸附材料 。炭材料种类繁多,包括煤质炭、生物炭、复合炭材料等。生物炭是生物质热解后剩余的固体产物,该材料具有发达的孔隙结构、丰富的表面化学性质,在能源、化工、环保等领域应用广泛 。为了提高生物炭的性能,通常会对生物炭进行物理或化学活化,物理活化是指在热解过程中通入 和水蒸气来改变生物炭的物化性质 ;化学活化是指将生物质与化学试剂(、等)混合后进行热解 。与物理活化法相比,化学活化法具有操作简单、制备时间短等优点,但是化学活化制备的生物炭会残留大量的化学试剂,它们如何影响生物炭对染料的吸附性能,目前文献中尚无该方面的报道。基于上述讨论,本研究利用 与核桃壳混合热解制备生物炭,测量
4、活化生物炭对亚甲基蓝吸附性能,与直接热解的生物炭进行对比,并采用 、和 吸脱附对样品进行表征,来分析活化前后生物炭对亚甲基蓝吸附性能差异产生的原因。该研究对于指导生物炭的制备,实现对染料废水的高效处理具有理论指导和实用价值。实验部分 生物炭的制备将核桃壳磨碎至 目,在 下干燥,即得到核桃壳颗粒。取 核桃壳颗粒置于管式电炉中,在 气氛下以 的加热速率升烟台大学学报(自然科学与工程版)第 卷至?,停留 后冷却至室温,即得到核桃壳炭(,标记为 )。采用浸渍法在核桃壳颗粒中添加质量分数为 的 ,按照上述步骤进行热解实验,即得到 活化的核桃壳炭(标记为 )。为了分析 对亚甲基蓝吸附性能的影响,对核桃壳炭
5、进行处理。采用浸渍法在 上负载质量分数为 的 ,标记为 。对 和 进行水洗,按照每克样品和 去离子水混合,搅拌 后抽滤,重复操作 次,来降低它们所含 的浓度,水洗后的核桃壳炭分别标记为 ()和 ()。吸附实验将 不同处理的核桃壳炭与 亚甲基蓝溶液混合,分别放入 、?恒温振荡器()中进行吸附实验。采用紫外可见分光光度计(,岛津仪器有限公司)在 波长下测定溶液中的亚甲基蓝的吸光度。配置 、的亚甲基蓝溶液,测定其吸光度,质量浓度(?)与吸光度(?)的关系是?。平衡吸附量(?,)由式()计算:?(?)?,()式中:?和?分别为亚甲基蓝初始质量浓度和吸附平衡质量浓度();?为溶液体积();?为核桃壳炭的
6、质量()。表征分析利用扫描电子显微镜(,)分析核桃壳炭的表观形貌;采用 射线衍射仪(,?,)对核桃壳炭进行晶体结构测试,用?射线()作为激发源,扫描速度为 ,扫描范围为 ;利用红外光谱(,)测定核桃壳炭的表面官能团,与 按质量比?混合研磨,称取 压片,扫描范围为 ;采用气体吸附仪(,)测定核桃壳炭的孔径分布,以 作为吸附质,分压?的范围为 ,吸附温度为 。结果与讨论 核桃壳炭对亚甲基蓝的吸附性能首先,对比 和 在?下对亚甲基蓝染料的吸附性能,结果如图 。从图 可以看出,活化制备的核桃壳炭 对亚甲基蓝染料的吸附较大,这说明 活化有助于提高生物炭对亚甲基蓝染料的脱除能力。吸附量的增大可能与 的添加
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