【摘 要】
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本论文利用农业废弃物稻壳及桑枝为原材料,采用相对污染小、操作简便的热解炭化+水蒸气活化法制备生物质炭。在实验室内初步探索了稻壳炭及桑枝炭对Cu2+、Cr6+及NH4+-N等污染
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本论文利用农业废弃物稻壳及桑枝为原材料,采用相对污染小、操作简便的热解炭化+水蒸气活化法制备生物质炭。在实验室内初步探索了稻壳炭及桑枝炭对Cu2+、Cr6+及NH4+-N等污染物的去除效果。借助扫描电子显微镜、自动物理吸附仪、元素分析仪及傅里叶红外光谱仪等仪器对制备得到的生物质炭进行了表征,研究了生物质炭微观结构及官能团的变化,证明了生物质炭内部形成了大量孔状结构,表面出现了含氧官能团。考察了制备温度及水蒸气活化等不同制备条件对生物质炭性能的影响,发现制备温度的升高及适量的水蒸气活化有利于生物质炭性能的提高。生物质炭最佳制备条件为炭化温度700℃、活化温度750℃、水蒸气含量3%(V/V)。研究了生物质炭投加量、初始pH值、反应温度、吸附时间等对生物质炭去除模拟废水中Cu2+、Cr6+及NH4+-N等污染物的影响。结果表明,稻壳炭去除Cu2+及NH4+-N的最佳反应初始pH值分别为5.0及7.0,反应温度的升高有利于稻壳炭对Cu2+的去除,当稻壳炭投加量为1.0g时,稻壳炭的利用率及对NH4+-N的去除率较为理想;对于NH4+-N、Cu2+及Cr6+,桑枝炭的最佳投加量分别为1.0g,0.6g及0.3g。通过对实验数据进行动力学、吸附等温线及热力学分析,发现本研究制得的生物质炭对于Cu2+、Cr6+及NH4+-N的吸附动力学数据均符合准二级吸附动力学方程,Langmuir模型及D-R模型分别能很好地描述Cu2+及NH4+-N在稻壳炭上的吸附行为,而热力学分析表明稻壳炭对Cu2+的吸附过程是吸热的。
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