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活性炭纖維在工業(yè)污水和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的使用

作者來源:gysxlc       發(fā)布時間: 2024/3/1 9:19:46    標簽:
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目前,我國關(guān)于染料廢水的主要污染源有亞甲基藍、酸性品紅及酸性橙II等染料。亞甲基藍是水溶性還原性染料的代表物之一,在水溶液中形成一價有機"陽離子型"的季銨鹽離子基團,并且色度極高.對環(huán)境污染嚴重;钚蕴坷w維…

    目前,我國關(guān)于染料廢水的主要污染源有亞甲基藍、酸性品紅及酸性橙II等染料。亞甲基藍是水溶性還原性染料的代表物之一,在水溶液中形成一價有機"陽離子型"的季銨鹽離子基團,并且色度極高.對環(huán)境污染嚴重。 活性炭纖維對亞甲基藍的吸附過程主要屬于自發(fā)的吸熱過程,熱力學(xué)結(jié)果還表明。亞甲基藍在兩種吸附劑上的吸附均是由化學(xué)鍵間的相互作用力引起的。對于未經(jīng)過任何處理的活性炭纖維,其對亞甲基藍的吸附容量可達100-200mg/g,表現(xiàn)出了良好的吸附特性。若對其進行改性處理,其吸附容量還能大幅度提升。     酸性品紅是水溶性酸性染料的代表,其結(jié)構(gòu)中含有對生物呈強抑制作用的苯環(huán),很難采用生物化學(xué)方法將其降解成小分子。經(jīng)高溫炭化秸稈材料制備出的比表面積大、吸附容量大的活性炭纖維,可在更寬范圍內(nèi)對污染物進行高效吸附。實驗分析結(jié)果顯示,投加量為0.1g,pH=1時,活性炭纖維對酸性品紅具有很好的吸附效果.吸附在8h后達到平衡。該吸附過程符合等溫吸附模型和準二級動力學(xué)方程.     酸性橙II是一種陰離子單偶氮材料,具有難生降解的性質(zhì)。通過研究在不同溫度,即:25°,30°,35°下酸性橙在活性炭吸附纖維的吸附平衡、吸附熱力學(xué)和吸附動力學(xué)特性。結(jié)過表明.酸性橙II在活性炭纖維的吸附為自發(fā)的吸熱過程.主要屬于物理吸附。     熒光素是具有光致熒光特性的有機染料.常作為熒光探針和熒旋光性試劑使用.將玉米秸稈經(jīng)高溫炭化為炭纖維,采用1mol/L的H3PO4活化制備成活性炭纖維吸附劑,熒光素為吸附質(zhì),研究活性炭纖維吸附性能的影響因素,并對吸附機理進行了探討。研究結(jié)果表明.炭化溫度為750℃,投加量為0.2g,pH為3時,活性炭纖維對溶液中的熒光素具有較強的吸附能力;活性炭纖維對低濃度熒光素溶液具有顯著吸附效果.      眾多研究結(jié)果顯示, 活性炭纖維對不同種類染料分子的吸附多在酸性條件下有利。另外,溫度是影響吸附能力的一個重要因素,這主要歸因于活性炭纖維對所有染料分子的吸附反應(yīng)均屬于自發(fā)的吸熱反應(yīng),溫度越高,吸附反應(yīng)越易進行,相應(yīng)的吸附能力越強。所以,在實際染料廢水的處理中,可針對不同的對象,選擇適宜的溫度和酸性范圍內(nèi)的pH值來調(diào)控活性炭纖維對其的吸附性能,提高凈化效果。 3.對農(nóng)藥的吸附     農(nóng)藥在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域中的廣泛使用和農(nóng)藥的大量生產(chǎn),共同導(dǎo)致了農(nóng)藥的殘留問題.尤其是有機農(nóng)藥的大量施用,造成嚴重的農(nóng)藥污染問題,甚至有些農(nóng)藥的降解產(chǎn)物具有更強的毒副作用。通過大量實驗研究表明,活性炭纖維對于農(nóng)藥的去除共有很好的效果。     應(yīng)用ACF去除水中殘留農(nóng)藥及中問體時.過程較為復(fù)雜。但是,總體上來說,活性炭纖維吸附水中農(nóng)藥及中間體的反應(yīng)在低溫,pH小于7的條件下是有利的,且活性炭纖維對大多數(shù)農(nóng)藥的去除率均在80%以上,大部分反應(yīng)屬于放熱反應(yīng)。只是對于不同形狀的活性炭纖維而言,反應(yīng)焓變的正負值不定。囚此,加大活性炭纖維對于農(nóng)藥方面吸附機理的研究對于揭示活性炭纖維的去除機理及優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計有重要的理論意義和實踐價值。目前.我國在該方面的理論研究相對于國外還比較薄弱,有待于進一步研究。     綜仁所述,活性炭纖維對于水中各種污染物均表現(xiàn)出較強的吸附特性。囚此,針對組分復(fù)雜的實際廢水體系而言,用活性炭纖維凈化水體,可同時去除多種污染物,從經(jīng)濟和能源有效利用兩方面來說,活性炭纖維均具有良好的發(fā)展前景。在今后,我國可從以下幾方面進行改善;     (1)研究開發(fā)高性能活性炭纖維,在確保質(zhì)量和性能的同時,降低成本,提高經(jīng)濟效益;     (2)加強對 活性炭纖維改性機理及方法的深入研究,根據(jù)實際需求,采用不同的改性方法增加活性炭纖維的吸附容量;     (3)進一步深入探究多種污染物共存時,活性炭纖維的最佳吸附條件,使其利用率達到最優(yōu)狀態(tài)。從而降低資源的浪費.提高經(jīng)濟可行性。

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