第四章无机吸附材料课件.ppt
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1、第四章第四章无机吸附材料无机吸附材料 .4.1 概述概述 常见金属离子处理方法:化学沉淀法、离子交换常见金属离子处理方法:化学沉淀法、离子交换法、反渗透法、膜过滤法、吸附法。法、反渗透法、膜过滤法、吸附法。吸附法作为重金属离子工业废水处理中的一种重吸附法作为重金属离子工业废水处理中的一种重要的物理化学方法,因其成本低、效果好、可操作性要的物理化学方法,因其成本低、效果好、可操作性强被广泛应用。强被广泛应用。对吸附材料的要求:对吸附材料的要求:吸附能力强、吸附选择性好、吸附能力强、吸附选择性好、易再生、机械强度好、化学稳定性好且价廉易得。易再生、机械强度好、化学稳定性好且价廉易得。.4.1 活性
2、炭和碳纳米管活性炭和碳纳米管4.1.1 活性炭活性炭 活性炭是以煤、木材、果壳等为原料烧制而成的活性炭是以煤、木材、果壳等为原料烧制而成的炭化物,经过专业的活化处理后可形成丰富的微孔。炭化物,经过专业的活化处理后可形成丰富的微孔。它是以石墨结构为基础的无定形碳,具有高度发达的它是以石墨结构为基础的无定形碳,具有高度发达的孔隙结构和高的比表面积,其表面含有一定的量的含孔隙结构和高的比表面积,其表面含有一定的量的含氧官能团,可再生使用,其对重金属吸附效果已被论氧官能团,可再生使用,其对重金属吸附效果已被论证,是广泛使用的吸附剂之一。证,是广泛使用的吸附剂之一。.目前全世界活性炭年产量以百万吨计,其
3、中大约目前全世界活性炭年产量以百万吨计,其中大约50%60%用于水处理。用于水处理。一般水处理中使用的活性炭,其比表面要求不一一般水处理中使用的活性炭,其比表面要求不一定很大,但应具有较多的过渡孔隙以及较大的平均孔定很大,但应具有较多的过渡孔隙以及较大的平均孔径。活性炭可同时吸附多种金属离子,吸附容量大,径。活性炭可同时吸附多种金属离子,吸附容量大,且机械强度良好,但价格贵,使用寿命短,操作费用且机械强度良好,但价格贵,使用寿命短,操作费用高。高。.目前普遍认为活性炭对金属离子的吸附机理是金目前普遍认为活性炭对金属离子的吸附机理是金属离子在活性炭表面的离子交换吸附,同时还有金属属离子在活性炭表
4、面的离子交换吸附,同时还有金属离子同其表面含氧官能基团之间的化学吸附以及金属离子同其表面含氧官能基团之间的化学吸附以及金属离子在其表面沉积而产生的物理吸附。离子在其表面沉积而产生的物理吸附。在活性炭对重金属离子的吸附研究中,在活性炭对重金属离子的吸附研究中,Langmuir吸附等温式和吸附等温式和Freundlich吸附等温式是最常用的两个吸附等温式是最常用的两个依靠大量实验结果提出的经验式。依靠大量实验结果提出的经验式。.Langmuir吸附等温式:吸附等温式:qe:adsorption capacity,mmol g-1;Ce:equilibrium concentration,mmol
5、mL-1;qthe:theoretical saturation of metal ions,mmol g-1;KL:Langmuir constant that relates to the affinity of binding sites,mL mmol-1.1theLeeLeq K CqK C1eeethetheLCCqqq K.Freundlich吸附等温式吸附等温式:KF is the binding energy constant reflecting the affinity of the adsorbents to metal ions,(mmol g-1);n is the
6、 Freundlich exponent related to adsorption intensity.1/neFeqK ClnlnlneFCeqKn.S.Chander等通过研究由多种原料得到的活性炭等通过研究由多种原料得到的活性炭对对Fe2+以及多种金属离子的吸附,结果发现以及多种金属离子的吸附,结果发现Langmuir吸附等温式可较好的模拟对单离子的吸附,而吸附等温式可较好的模拟对单离子的吸附,而Freundlich吸附等温式可对多个共存离子的吸附模拟吸附等温式可对多个共存离子的吸附模拟的较好。的较好。D.Mohan,S.Chander,Colloids and Surfaces A:
7、Physicochemical and Engineering Aspects,177(2000)183-196 .活性炭原料来源非常广泛,大多数含碳物质都可活性炭原料来源非常广泛,大多数含碳物质都可以用来制备活性炭,且不同的原料种类和处理方法对以用来制备活性炭,且不同的原料种类和处理方法对其吸附性能有明显的影响。其吸附性能有明显的影响。在使用活性炭吸附水溶液体系中的重金属离子的在使用活性炭吸附水溶液体系中的重金属离子的过程中,除了要求活性炭吸附容量大和吸附速度快之过程中,除了要求活性炭吸附容量大和吸附速度快之外,对其选择性和抗干扰性也需考虑。这就需要采用外,对其选择性和抗干扰性也需考虑。这就
8、需要采用一定的方法处理活性炭,使其表面官能团的性质和数一定的方法处理活性炭,使其表面官能团的性质和数量发生明显的变化,以达到改善其性能的目的。一般量发生明显的变化,以达到改善其性能的目的。一般使用的改性方法不同,其性能也有区别。使用的改性方法不同,其性能也有区别。.Shenmin Zhu等用大米壳为基的活性炭等用大米壳为基的活性炭(RHC)进进行聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯行聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯(PDMAEMA)官能化处官能化处理得到复合材料理得到复合材料(PDMAEMA-RHC)可作重金属吸附剂可作重金属吸附剂。对其结构进行了表征,研究了其对。对其结构进行了表征,研究了其对Cu2+的吸附性能
9、。的吸附性能。结果发现吸附剂的孔径和比表面积都很大,分别为结果发现吸附剂的孔径和比表面积都很大,分别为3.8 nm和和789m2/g,PDMAEMA的负载量达的负载量达12%(质量质量)。该材料对该材料对Cu2+的吸附遵循的吸附遵循Langmuir等温方程式,吸等温方程式,吸附量达附量达31.46mg/g。Shenmin Zhu,et al,Materials Chemistry and Physics 113(2009)784789.典型制备方法:将大米壳洗净烘干后在氮气存在下于典型制备方法:将大米壳洗净烘干后在氮气存在下于450进行炭化,然后与氢氧化钠以进行炭化,然后与氢氧化钠以NaOH:
10、C=3:1的的比例于比例于400脱水处理脱水处理25min,再将温度升至,再将温度升至750活化活化处理处理90min,最后将活化样品研磨、洗涤,并在,最后将活化样品研磨、洗涤,并在120干燥就得活性炭干燥就得活性炭(RHC)。然后将。然后将RHC放入放入63%的硝酸的硝酸溶液中于溶液中于80搅拌搅拌3h,然后洗涤干燥。再加入到荣有,然后洗涤干燥。再加入到荣有0.075g PDMAEMA的的2ml乙醇中,将该混合物置于密乙醇中,将该混合物置于密封瓶中在封瓶中在0进行渗透处理进行渗透处理24h,再于氮气存在下,再于氮气存在下80加热加热24h,最后用乙醇洗涤得到目标产物。,最后用乙醇洗涤得到目标
11、产物。.吸附前吸附前吸附后吸附后EDX.Mustafa Imamoglu等用等用ZnCl2活化过的榛子壳在活化过的榛子壳在973K氮气中热解制备的活性炭氮气中热解制备的活性炭(ACHH),其其BET表面积表面积为为1092m2/g,它对水溶液的,它对水溶液的Cu2+、Pb2+的吸附效果明的吸附效果明显依赖于显依赖于pH、ACHH的用量、接触时间以及初始浓度的用量、接触时间以及初始浓度这些因素。由这些因素。由Langmuir等温方程式得到的它对等温方程式得到的它对Cu2+、Pb2+的最大吸附量分别可达的最大吸附量分别可达6.645 mg/g和和13.05 mg/g。Mustafa Imamogl
12、u,Oktay Tekir,Desalination 228(2008)108113.典型制备方法:将榛子壳用蒸馏水洗净,典型制备方法:将榛子壳用蒸馏水洗净,378K烘干后烘干后在研钵中研碎。然后收取在研钵中研碎。然后收取40g颗粒状榛子壳浸渍在含有颗粒状榛子壳浸渍在含有20g ZnCl2溶液中溶液中24h,378K干燥去水干燥去水24h,放入不锈钢放入不锈钢管中管中973K氮气气氛中热解处理。将冷至室温的活性炭氮气气氛中热解处理。将冷至室温的活性炭置于置于3 mol/L盐酸溶液中煮沸,该过程重复盐酸溶液中煮沸,该过程重复2次后过滤次后过滤,用蒸馏水洗涤至活性炭不含氯离子,最后将所得产,用蒸馏
13、水洗涤至活性炭不含氯离子,最后将所得产品在品在378K干燥干燥2h。.R.Baccara等使用磷酸做脱水剂对突尼斯橄榄废等使用磷酸做脱水剂对突尼斯橄榄废料饼进行化学活化,优化主要实验参数制得活性炭,料饼进行化学活化,优化主要实验参数制得活性炭,再用再用KMnO4进行氧化修饰以加强其对金属离子的吸附进行氧化修饰以加强其对金属离子的吸附能力。柱吸附测试显示活性炭可高效能地将其还原为能力。柱吸附测试显示活性炭可高效能地将其还原为MnO2。用。用 KMnO4 氧化处理过的活性炭对氧化处理过的活性炭对Cu2+的吸附的吸附量可达到量可达到35.3 mg/g,是未处理过活性炭的大约是未处理过活性炭的大约3倍
14、。倍。R.Baccara,J.Bouzida,M.Fekib,A.Montiela,Journal of Hazardous Materials 162(2009)15221529.典型制备方法:将典型制备方法:将40g压榨的突尼斯橄榄废料饼用压榨的突尼斯橄榄废料饼用60%(质量)磷酸溶液进行脱水处理,磷酸与前驱物之间(质量)磷酸溶液进行脱水处理,磷酸与前驱物之间的浸渍比率为的浸渍比率为1.75,浸渍温度和时间分别为和,浸渍温度和时间分别为和2h。然。然后将浸渍过的材料在氮气气氛后将浸渍过的材料在氮气气氛450于管式炉里的圆于管式炉里的圆桶形不锈钢反应器中进行热解,时间为桶形不锈钢反应器中进行
15、热解,时间为2h。冷至室温。冷至室温后,将所得活性炭用蒸馏水洗至中性,在后,将所得活性炭用蒸馏水洗至中性,在105干燥过干燥过夜,研磨至颗粒大小在夜,研磨至颗粒大小在100160m再对其进行修饰。再对其进行修饰。所得活性炭被转移至实验柱中,进行实验。所得活性炭被转移至实验柱中,进行实验。.Xiaoqin Liu等研究了花生壳磷酸活化制备的活性等研究了花生壳磷酸活化制备的活性炭(炭(PAC)对水溶液中的吸附,探讨了硝酸氧化处理)对水溶液中的吸附,探讨了硝酸氧化处理吸附剂对其吸附吸附剂对其吸附Pb2+的影响。研究发现吸附数据与的影响。研究发现吸附数据与Langmuir吸附模型吻合的很好,吸附模型吻
16、合的很好,PAC对对Pb2+的吸附是的吸附是商用商用GAC的的10.3倍。用倍。用20%硝酸氧化过的活性炭硝酸氧化过的活性炭(PAC-N2)吸附)吸附Pb2+的能力更强,可达到的能力更强,可达到35.5 mg/g,分析原,分析原因主要在于孔道的扩大、含氧官能基团的增加以及碳因主要在于孔道的扩大、含氧官能基团的增加以及碳表面亲水性的加强表面亲水性的加强。Tao Xu,Xiaoqin Liu,Chinese Journal of Chemical Engineering,16(2008)401-406.典型制备方法:将花生壳研磨至典型制备方法:将花生壳研磨至0.852.0mm(10-20目目),以
17、质量比,以质量比1:1的比例与的比例与58%(质量)磷酸溶液混合后(质量)磷酸溶液混合后搅拌搅拌2h,转入不锈钢管后放至管式炉加热。在氮气气,转入不锈钢管后放至管式炉加热。在氮气气氛中氛中550 加热加热2h,自然冷却至室温后将其研磨至,自然冷却至室温后将其研磨至1mm以下,再用以下,再用0.1 mol 盐酸溶液、蒸馏水洗涤。最后盐酸溶液、蒸馏水洗涤。最后于于150真空干燥过夜的产品真空干燥过夜的产品PAC。花生壳活性炭用。花生壳活性炭用不同含量(不同含量(5%、20%、50%)硝酸处理,在)硝酸处理,在90搅拌搅拌约约2h。混合物冷却后,用蒸馏水洗至无硝酸根离子。混合物冷却后,用蒸馏水洗至无
18、硝酸根离子。处理后的产品依次为处理后的产品依次为PAN-N1、PAN-N2、PAN-N3。.活性炭纤维(活性炭纤维(ACF)是继粉状活性炭()是继粉状活性炭(PAC)、)、粒状活性炭(粒状活性炭(GAC)之后的新一代高新吸附材料,它)之后的新一代高新吸附材料,它的化学组成及官能团与传统活性炭存在着一定的差的化学组成及官能团与传统活性炭存在着一定的差异,与之相比具有特异性能,其吸附能力更强。在异,与之相比具有特异性能,其吸附能力更强。在结构上,结构上,GAC有微孔、过渡孔以及大孔之分,而有微孔、过渡孔以及大孔之分,而ACF只有微孔,是一种典型的微孔炭。而硝酸氧化改性方只有微孔,是一种典型的微孔炭
19、。而硝酸氧化改性方法可显著增加活性炭表面酸性基团的含量,提高其表法可显著增加活性炭表面酸性基团的含量,提高其表面亲水性,并使得活性炭结构塌陷和比表面减少。面亲水性,并使得活性炭结构塌陷和比表面减少。.M.Streat等使用硝酸氧化处理的活性炭纤维等使用硝酸氧化处理的活性炭纤维ACF来去除来去除Cd2+,因为存在更多,因为存在更多Cd2+正电荷与正电荷与ACFs负电荷负电荷之间的静电吸引,所以经过氧化处理的之间的静电吸引,所以经过氧化处理的ACFs具有明显具有明显增加的离子交换容量。在增加的离子交换容量。在pH为为5.06.0条件下,其对条件下,其对Cd2+的最大吸附容量可达的最大吸附容量可达1
20、46 mg/g。J.R.Rangel-Mendez,M.Streat,Water Research,36(2002)12441252.Soo Han Kwon等使用沥青基碳纤维和椰子壳基颗等使用沥青基碳纤维和椰子壳基颗粒活性炭作为粒活性炭作为ACF和和GAC,用,用1.0 mol/L 硝酸溶液和硝酸溶液和KOH溶液分别对其进行处理,结果他们对溶液分别对其进行处理,结果他们对Cu2+和和Cd2+的吸附能力都有所增强,原因主要是酸处理后会增加的吸附能力都有所增强,原因主要是酸处理后会增加含氧官能团,而碱处理后增加了微孔的数目。含氧官能团,而碱处理后增加了微孔的数目。Kwang Cheol Kang
21、,Seung Soo Kim,Jong Won Choi,Journal of Industrial and Engineering Chemistry,14(2008)131135.典型制备方法:将典型制备方法:将ACF和和GAC反复用蒸馏水冲洗至反复用蒸馏水冲洗至溶液的溶液的pH不变,再于不变,再于80干燥过夜。酸处理:干燥过干燥过夜。酸处理:干燥过的的ACF和和GAC中分别加入中分别加入1.0 mol/L硝酸溶液加热煮沸硝酸溶液加热煮沸3h,再用蒸馏水洗涤,于,再用蒸馏水洗涤,于80干燥过夜。碱处理步骤干燥过夜。碱处理步骤同上,只是将同上,只是将1.0 mol/L硝酸溶液替换为硝酸溶液替
22、换为1.0 mol/L KOH溶液溶液。.Motoi Machida等用负载等用负载ZnO的活性炭的活性炭(ZnO-GAC)吸附水溶液中的铅离子,实验结果说明负载吸附水溶液中的铅离子,实验结果说明负载ZnO的活的活性炭由于增加了介孔表面积从而使得比表面积有所增性炭由于增加了介孔表面积从而使得比表面积有所增大,而且由其对大,而且由其对Pb2+吸附等温线数据计算出的吸附位吸附等温线数据计算出的吸附位数目与所负载的数目与所负载的ZnO的量非常接近,但是比的量非常接近,但是比ZnO颗粒颗粒表面的羟基基团和由活性炭氧化处理所引入的羧基的表面的羟基基团和由活性炭氧化处理所引入的羧基的数目要小得多。分析吸附
23、原理,其中起吸附作用的表数目要小得多。分析吸附原理,其中起吸附作用的表面官能团主要是氧化物表面所形成的羟基,这不同于面官能团主要是氧化物表面所形成的羟基,这不同于氧化活性炭的情况,后者主要是依靠表面的羧酸基团。氧化活性炭的情况,后者主要是依靠表面的羧酸基团。Yosuke Kikuchi,Qingrong Qian,Motoi Machida,Hideki Tatsumoto,Carbon,44(2006)195202.典型制备方法:吸附剂基底用的是由椰子壳制成的商典型制备方法:吸附剂基底用的是由椰子壳制成的商用颗粒活性炭(用颗粒活性炭(GAC),用去离子水反复煮沸直至溶),用去离子水反复煮沸直
24、至溶液的液的pH不变。然后于不变。然后于110干燥过夜,再在干燥过夜,再在350空气空气中煅烧中煅烧4h,之后将其放于干燥器中冷却,之后将其放于干燥器中冷却。ZnO负载于负载于GAC上的具体操作是将处理过的上的具体操作是将处理过的GAC浸泡于含有浸泡于含有Zn2+的的15.3 mmol/L硝酸锌溶液中,含有硝酸锌溶液中,含有7.0g活性炭的活性炭的500 ml Zn2+溶液在溶液在 100r/min 转速下搅拌转速下搅拌7d,使之达到平,使之达到平衡态,之后进行过滤,衡态,之后进行过滤,110干燥后在空气中于干燥后在空气中于350焙烧焙烧2h,这样循环处理,这样循环处理4次以增加氧化锌的负载量
25、,次以增加氧化锌的负载量,所得到的负载所得到的负载ZnO的活性炭表示为的活性炭表示为ZnO-GAC。.4.1.2 碳纳米管碳纳米管 碳纳米管由于具有小尺寸、大比表面积、高机械强度、特碳纳米管由于具有小尺寸、大比表面积、高机械强度、特殊的电性质、高的化学稳定性等优点,使之在储氢、催化等领殊的电性质、高的化学稳定性等优点,使之在储氢、催化等领域具有广阔的应用前景。域具有广阔的应用前景。碳纳米管有两种类型:一种是单壁碳纳米管有两种类型:一种是单壁CNTs(Single Wall Carbon Nanotubes,SWCNTs),由一层石墨片沿轴向卷曲成),由一层石墨片沿轴向卷曲成圆柱状,两端由半球形
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