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化學鍍鎳廢水通常采用化學沉淀、電解法、離子交換法、反滲透等方法處理。與游離態鎳離子相比,絡合態鎳更穩定,工業上常用的用加堿沉淀法不能有效去除,吸附法是處理低濃度含鎳廢水的有效途徑之一,詳見活性炭吸附技術在電鍍廢水處理中的應用一文。本實驗研究了粉狀活性炭對化學鍍Ni-P合金廢液中低濃度絡合態鎳的吸附去除能力,測定了不同因素對粉狀活性炭吸附溶液中鎳離子的影響。通粉末活性炭吸附試驗、粉狀活性炭再生試驗、粉狀炭改性試驗,我們來分別分析不同粉末活性炭投加量對吸附作用的影響、廢水初始pH對吸附作用的影響、溶液溫度對吸附作用的影響以及吸附時間對吸附作用的影響。經試驗可知:粉狀活性炭吸附絡合鎳離子為單分子層吸附。


浸漬方案圖2顯示了親水性二氧化硅。類似的方法用于浸漬二氧化硅活性炭。為防止活性炭中硅酸的溶解,中和硅酸鈉工藝分為兩個階段:1)活性炭浸漬a足量的硅酸鈉并干燥,然后加入2)硫酸。在加熱和老化之后,這些過程在活性炭的孔隙表面上形成了粘附的二氧化硅層。浸漬溫度設定在25℃,這是好的溫度。樣品制成各種實驗條件(硅酸鈉溶液濃度為0.110wt%,浸漬?時間為148h)。吸附性能通過吸附等溫線,孔徑分析來評估表面觀察和包裝密度。孔隙結構特征及其堆積密度樣品通過25℃下的水蒸氣吸附等溫線和15℃的氮氣吸附法。表面積通過(BET)方法獲得。孔體積是由水蒸氣吸附等溫線的結果計算。通過a觀察吸附劑的外觀SEM-EDX(掃描電子顯鏡和能量色散X射線光譜儀。



有機物溶劑的回收;制糖、味精、、酒類、飲料的脫色、除臭、精制,的提煉,化學工業中的催化劑及載體和各種氣體的分離等功能。能有效吸附水中的游離氯、酚、硫、油、膠質、等元素;是電廠、油田、化工、冶金、食品飲料、、制糖、養值等行業對有機物溶劑的脫氯、脫色、除味、精制、提純和水處理等方面。常用規格:0.5-0.8mm,0.8-2.5mm,1-2mm,2-4mm,包裝:內襯外涂膜編織袋,25公斤/袋。2.柱狀活性炭:煤質柱狀活性炭選用優質無煙煤為原料,采用先進工藝精制加工而成,外觀呈黑色圓柱狀,長度不小于直徑的1.5倍;具有合理的孔隙結構,良好的吸附性能,機械強度高,化學性能穩定,易反復再生等特點。用途非常廣泛。




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