摘要: 研究了煤矸石微珠煅烧温度、用量、染料浓度和吸附时间对甲基紫和孔雀石绿吸附性能的影响.由喷雾干燥法制备出煤矸石微珠坯体,再经后续煅烧得到煤矸石多孔微珠.研究表明,微珠表面分布有片状组织并杂乱排布,蓬松多孔.随煅烧温度(800~1 000 ℃)的升高,煤矸石微珠对甲基紫和孔雀石绿的吸附量降低,800 ℃时微珠对甲基紫和孔雀石绿的吸附量和去除率分别为 16.2 mg/g、97.2%和 9.5 mg/g、94.6%;微珠对甲基紫和孔雀石绿的吸附量随吸附时间和初始浓度的增加而增加,但随微珠用量的增加而降低;吸附过程均可用伪二级动力学模型描述;对甲基紫的吸附过程符合Langmuir模型,RL值介于0 与 1 之间,为优惠吸附;对孔雀石绿的吸附过程符合Freunchlich模型,1/n值介于0 与 1 之间,也为优惠吸附.用煤矸石滤柱过滤甲基紫和孔雀石绿,其吸附量和去除率分别为 15.1963 mg/g、99.1061%和8.8284 mg/g和 94.5903%.
摘要: 研究了煤矸石微珠煅烧温度、用量、染料浓度和吸附时间对甲基紫和孔雀石绿吸附性能的影响.由喷雾干燥法制备出煤矸石微珠坯体,再经后续煅烧得到煤矸石多孔微珠.研究表明,微珠表面分布有片状组织并杂乱排布,蓬松多孔.随煅烧温度(800~1 000 ℃)的升高,煤矸石微珠对甲基紫和孔雀石绿的吸附量降低,800 ℃时微珠对甲基紫和孔雀石绿的吸附量和去除率分别为 16.2 mg/g、97.2%和 9.5 mg/g、94.6%;微珠对甲基紫和孔雀石绿的吸附量随吸附时间和初始浓度的增加而增加,但随微珠用量的增加而降低;吸附过程均可用伪二级动力学模型描述;对甲基紫的吸附过程符合Langmuir模型,RL值介于0 与 1 之间,为优惠吸附;对孔雀石绿的吸附过程符合Freunchlich模型,1/n值介于0 与 1 之间,也为优惠吸附.用煤矸石滤柱过滤甲基紫和孔雀石绿,其吸附量和去除率分别为 15.1963 mg/g、99.1061%和8.8284 mg/g和 94.5903%.
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