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玉米芯吸附處理染料廢水試驗(yàn)設(shè)計(jì)7-資料下載頁(yè)

2025-06-25 03:20本頁(yè)面
  

【正文】 吸附后濃度 吸附量0 鹽度對(duì)處理效果的影響 吸附熱力學(xué)Langmuir 吸附等溫線模型是對(duì)溶質(zhì)的吸附過(guò)程的一種近似,其基本假設(shè)為吸附質(zhì)只能在吸附劑上進(jìn)行單層吸附。Langmuir 吸附平衡等溫式如下: 1/Qe=1/ab*1/Ce+1/b式中:Qe 為玉米芯的吸附量(mg/g)。Ce 為吸附平衡后溶液中亞甲基藍(lán)的濃度(mmol/l)。a 與 b 均為 Langmuir 吸附平衡常數(shù),常數(shù) b 與結(jié)合能力有關(guān)。Freundlich 等溫式是經(jīng)驗(yàn)公式,該式尤其適用于吸附劑吸附處理各種廢水是的情形,此時(shí)吸附量和廢水的出水濃度均能較好的滿足上式。其表達(dá)式如下: lgQe=lgK+1/n*lgCe式中 Qe 為玉米芯的吸附量(mg/g)。Ce 為吸附平衡后溶液中亞甲基藍(lán)的濃度(mmol/l)。K 與 n 均為 Freundlich 吸附平衡常數(shù)。Langmuir 吸附等溫線所需數(shù)據(jù)如下表,擬合效果如下圖。時(shí)間(min) 吸光度 吸附后濃度Ce(mmol/l)吸附量Qe(mg/g)1/Ce 1/Qe2 5 10 20 30 60 150 240 玉米芯對(duì)亞甲基藍(lán)的 Langmuir 吸附等溫線 Langmuir 等溫線方程式為:y=+ ,即 1/Qe=*1/Ce+轉(zhuǎn)換后得出:Qe=Ce/(),有此式可知 Qe 與 Ce 呈線性關(guān)系,這表明玉米芯對(duì)亞甲基蘭的吸附與 Langmuir 吸附等溫線方程相吻合,吸附常數(shù)b=,它與吸附強(qiáng)度有關(guān),該參數(shù)越大,說(shuō)明吸附劑對(duì)低濃度的溶液吸附性能越好。Freundlich 吸附等溫線所需數(shù)據(jù)如下表,擬合結(jié)果如下圖。時(shí)間(min) 吸光度 吸附后濃度Ce(mmol/l)吸附量Qe(mg/g) lgCe lgQe2 71995 168710 5920 512730 676360 731150 2893240 4512玉米芯吸附亞甲基藍(lán)的 Freundlich 吸附等溫線 Freundlich 等溫線方程式為: y=,即 lgQe=.由此式可以得出吸附常數(shù) K=,它代表吸附劑對(duì)亞甲基蘭親和力的大小。玉米芯對(duì)亞甲基蘭的 Langmuir 吸附等溫線和 Freundlich 吸附等溫線的擬合結(jié)果吸附等溫線 擬合直線 相關(guān)系數(shù) 吸附常數(shù)Langmuir y=+ a= b=亞甲基蘭Freundlich y= K= 1/n=與 Langmuir 吸附等溫線相比,吸附過(guò)程更加符合 Freundlich 吸附等溫線模型。所以玉米芯對(duì)亞甲基蘭的吸附是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,屬于多層吸附;吸附過(guò)程受到的影響因素也很多,有外界環(huán)境的因素,也有玉米芯自身的物理化學(xué)特性。 吸附動(dòng)力學(xué)常用 PseudofirstOrder 動(dòng)力學(xué)模型和 PseudosecondOrder 模型來(lái)描述吸附的動(dòng)力學(xué)特征。表達(dá)式分別如下: Ln(1Q/Qe)=kt t/q=1/kQe^+t/Qe準(zhǔn)一級(jí)吸附動(dòng)力學(xué)模型所需數(shù)據(jù)見(jiàn)下表,擬合結(jié)果見(jiàn)下圖。 結(jié)論(1) 玉米芯處理亞甲基蘭染料廢水,吸附量大,脫色率高。由實(shí)驗(yàn)得出:吸附反應(yīng)時(shí)間為 150min,亞甲基蘭的初始濃度為 ,吸附溫度為45℃,玉米芯目數(shù)為 120 目,吸附效果最好。此外鹽度越大,吸附效果越好。(2) 實(shí)驗(yàn)證明:吸附時(shí)間和吸附溫度是影響吸附效果的主要因素,其余為次要因素。(3) 玉米芯吸附亞甲基蘭的熱力學(xué)模式可用 Fruendlich 模式擬合,動(dòng)力學(xué)模式可由(4) 吸附反應(yīng)時(shí)間越長(zhǎng),玉米芯的吸附量越大,吸附效果越好,但最終趨于平衡。(5) 亞甲基蘭的濃度越小越有利于吸附。(6) 玉米芯的目數(shù)越大越有利于吸附。參考文獻(xiàn)[1] 游俏,袁興中, Cd(II)與 Zn(II)的吸附性能研究[J].環(huán)境工程學(xué)報(bào),2022,5(1) .[2]張蓓蓓,李華明,[J].環(huán)境科學(xué)與技術(shù),2022,34(9) .[3]鄒衛(wèi)華,李苛,[J].鄭州大學(xué)學(xué)報(bào),2022,31(6) .[4]薛方亮,[J].中國(guó)礦業(yè)大學(xué)環(huán)境與測(cè)繪學(xué)院,2022, (2) .[5]毛素春,[J].南京醫(yī)學(xué)院,1988, (4) .[6]陸朝陽(yáng),沈莉莉,[J].南京大學(xué)環(huán)境學(xué)院污染控制與資源化研究國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,2022,24(3) .[7]張慶樂(lè),張文平,[J].泰山醫(yī)學(xué)院化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院,2022,21(5) .[8]吳春,高彥杰,[J].哈爾濱商業(yè)大學(xué)食品工程學(xué)院,2022,28(8) .[9]致 謝 本文是在楊景峰老師的悉心指導(dǎo)幫助下完成的,在此向楊老師表示衷心的感謝!另外水化學(xué)實(shí)驗(yàn)室的祁老師對(duì)本課題的實(shí)驗(yàn)提供了大力的協(xié)助,在此表示誠(chéng)摯的謝意!感謝水化學(xué)實(shí)驗(yàn)室的所有成員,以及所有幫助過(guò)我的同學(xué)和老師!
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