水热辅助嫁接法制备四硫硅烷改性纳米二氧化硅及其动态固相萃取水溶液中pb(ii)的应用研究.doc
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水热辅助嫁接法制备四硫硅烷改性纳米二氧化硅及其动态固相萃取水溶液中pb(ii)的应用研究,摘要:本文利用水热辅助嫁接法合成四硫硅烷改性二氧化硅吸附剂,并经过扫描电子显微镜,傅里叶变换红外光谱,能谱仪分析等表征。结果表明四硫硅烷成功嫁接在二氧化硅表面,并且具有良好的形貌。通过静态吸附对溶液的ph值,吸附平衡时间和温度等影响...
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内容介绍
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水热辅助嫁接法制备四硫硅烷改性纳米二氧化硅及其动态固相萃取水溶液中pb(ii)的应用研究
摘要:本文利用水热辅助嫁接法合成四硫硅烷改性二氧化硅吸附剂,并经过扫描电子显微镜,傅里叶变换红外光谱,能谱仪分析等表征。结果表明四硫硅烷成功嫁接在二氧化硅表面,并且具有良好的形貌。通过静态吸附对溶液的pH值,吸附平衡时间和温度等影响因素进行了研究,进行了一系列吸附模拟实验来确定其吸附动力学和吸附容量。实验表明吸附剂在pH值4.0~6.0,温度在45oC时1.5 h内能够达到吸附平衡,且其最大静态吸附容量可达到181.67 mg g-1。吸附动力学数据符合准二级动力学模型,吸附等温线数据适合Langmuir等温线模型(R2>0.99)。为进一步考察动态固相萃取,分别对床高、温度、流速以及初始离子溶液浓度等条件下的吸附情况进行研究,并用Adams–Bohart和Thomas模型进行拟合。拟合结果表明Thomas模型适用于吸附数据的拟合。解吸和再生研究实验表明,制备的四硫硅烷改性吸附剂使用4次后吸附能力没有明显减弱。以上实验表明四硫硅烷改性二氧化硅吸附剂是除去水溶液中Pb(II)的一种良好的吸附剂。
摘要:本文利用水热辅助嫁接法合成四硫硅烷改性二氧化硅吸附剂,并经过扫描电子显微镜,傅里叶变换红外光谱,能谱仪分析等表征。结果表明四硫硅烷成功嫁接在二氧化硅表面,并且具有良好的形貌。通过静态吸附对溶液的pH值,吸附平衡时间和温度等影响因素进行了研究,进行了一系列吸附模拟实验来确定其吸附动力学和吸附容量。实验表明吸附剂在pH值4.0~6.0,温度在45oC时1.5 h内能够达到吸附平衡,且其最大静态吸附容量可达到181.67 mg g-1。吸附动力学数据符合准二级动力学模型,吸附等温线数据适合Langmuir等温线模型(R2>0.99)。为进一步考察动态固相萃取,分别对床高、温度、流速以及初始离子溶液浓度等条件下的吸附情况进行研究,并用Adams–Bohart和Thomas模型进行拟合。拟合结果表明Thomas模型适用于吸附数据的拟合。解吸和再生研究实验表明,制备的四硫硅烷改性吸附剂使用4次后吸附能力没有明显减弱。以上实验表明四硫硅烷改性二氧化硅吸附剂是除去水溶液中Pb(II)的一种良好的吸附剂。