菌体-生物C-磁性C复合材料吸附Cu2+的特性研究

菌体-生物C-磁性C复合材料吸附Cu2+的特性研究

论文摘要

为了探究菌体-炭复合材料对废水中Cu2+的吸附性能,文章将生物炭(B)以共沉淀法制得磁化生物炭(MB),并将不同质量啤酒酵母菌(S)(0、10、20、40 g)分别负载于B和MB表面,形成了B+S0(生物炭+0 g啤酒酵母菌,下同)、B+S10、B+S20、B+S40、MB+S0(磁化生物炭+0 g啤酒酵母菌,下同)、MB+S10、MB+S20和MB+S408种混合材料。采用批处理法研究各复合材料对Cu2+的等温吸附和热力学特征,并分析不同温度、pH值和离子强度下对Cu2+吸附能力的影响。结果表明:(1)B+S和MB+S复合材料对Cu2+的最大吸附量qm分别在248.67292.70 mmol/kg和256.50299.11 mmol/kg之间,且最大吸附量均表现为B/MB+S40>B/MB+S0>B/MB+S20>B/MB+S10的趋势。(2)温度为1040℃范围时,各复合材料对Cu2+吸附量均随温度升高而增大,表现为增温效应。吸附过程均为自发、吸热和熵增的过程,且自发性和温度成正比。(3)在pH为35的范围内,B+S、MB+S材料对Cu2+的吸附量均随pH的升高而增加;离子强度在0.010.5 mol/L范围内,2类复合材料对Cu2+吸附量随着离子强度的增加均呈现先增加后减小的趋势。

论文目录

  • 1 材料与方法
  •   1.1 供试材料
  •   1.2 实验设计
  •     1.2.1 磁化生物炭的制备
  •     1.2.2 菌体-磁性炭复合材料的制备
  •     1.2.3 等温吸附实验
  •     1.2.4 环境因素对Cu2+的影响
  •   1.3 实验方法
  •   1.4 数据处理
  •     1.4.1 平衡吸附量的计算
  •     1.4.2 吸附等温线的拟合
  •     1.4.3 热力学参数的计算
  • 2 结果与讨论
  •   2.1 不同复合材料对Cu2+的吸附特性
  •   2.2 温度对Cu2+吸附的影响
  •   2.3 p H值对Cu2+吸附的影响
  •   2.4 离子强度对Cu2+吸附的影响
  •   2.5 复合材料对Cu2+的吸附机理
  • 3 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 邓红艳,蒋佳成,李文斌,陈芯怡,曾榆植,李婷

    关键词: 生物炭,磁性炭,啤酒酵母菌,吸附量

    来源: 环境科学与技术 2019年10期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑

    专业: 环境科学与资源利用

    单位: 西华师范大学环境科学与工程学院

    基金: 国家自然科学基金项目(41271244),四川省科技厅项目(2018JY0224),西华师范大学科研启动基金项目(17E062)

    分类号: X703

    DOI: 10.19672/j.cnki.1003-6504.2019.10.016

    页码: 101-107

    总页数: 7

    文件大小: 1513K

    下载量: 73

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