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山东铝业公司水泥厂欲从失效催化剂中提取钼等贵金属,但目前采用的酸沉淀化学法钼的综合回收率仅为65%~70%,并且其纯度很低,成黄色。受有关方面的委托,试图通过实验室试验研究探索出一种利用生物吸附技术来提取失效催化剂中的贵金属钼的方法。从活性污泥中培养分离得到6株活性菌体,本文研究了它们对贵金属钼的吸附能力,其中编号为1#和2#的活性菌体对MoO42-(Ⅵ)离子的吸附能力最强。因此本文着重探讨了MoO42-(Ⅵ)离子在这两种活性菌体上的吸附特性,包括吸附动力学规律、吸附平衡规律以及解吸规律等。并研究了外界吸附条件对MoO42-(Ⅵ)离子吸附效果影响的规律,获得了MoO42-(Ⅵ)离子生物吸附的适宜条件,为利用生物吸附法提取回收废液和废水中的贵、重金属在实际工业生产中的应用提供了理论基础和指导作用。实验的主要结果是:吸附平衡实验研究表明,Freundlich型吸附模型能很好的描述MoO42-(Ⅵ)离子在这两种活性菌体上的吸附平衡过程,其线形回归系数高达0.96以上。吸附动力学实验研究表明,活性菌体对MoO42-(Ⅵ)离子的吸附过程由两个阶段组成。Lagergren一级吸附速率方程能很好的描述2#菌体吸附MoO42-(Ⅵ)离子动力学过程,其拟合相关系数达到了0.9753。0.1 mol/L的NaOH溶液是MoO42-(Ⅵ)离子从活性菌体上解吸的有效洗脱剂。采用1mol/L的NaOH强碱溶液预处理后的菌体其吸附量相对未预处理的菌体急剧降低。溶液的pH值和温度是影响生物吸附的最主要因素。随着pH值的升高,活性菌体的吸附量增大。在实验条件下,pH=7.0~7.2是吸附MoO42-(Ⅵ)离子的最佳条件。温度对生物吸附的影响较大,30℃~50℃是活性菌体吸附MoO42-(Ⅵ)离子的适宜条件。溶液中的共存离子对MoO42-(Ⅵ)离子的吸附有显著影响。实验表明有机营养物的加入不仅没有促进吸附作用,反而降低了活性菌体对MoO42-(Ⅵ)离子的吸附量。