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印染废水具有致癌、致畸、致突变的作用,已经成为环境污染的主要原因,印染废水进入水环境中,对水生生物、微生物及人类身体的健康造成严重的危害。本论文以磁性铁氧体CaFe2O4作为吸附剂,以刚果红(CR)/结晶紫(CV)为研究目标,分别研究刚果红(CR)/结晶紫(CV)在单一体系及CR+CV二元混合体系中的吸附行为。,采用溶胶凝胶法制备钙铁氧体CaFe2O4,并采用比表面积分析仪、X射线粉末衍射仪和振动样品磁强计对其进行表征。考察了 CaFe2O4的锻烧温度、吸附剂用量、溶液的pH值、溶液离子强度以及干扰离子等因素对吸附效率的影响。结果表明,在最佳实验条件下,CaFe2O4对CR的吸附率可达96%以上,然而,对CV的吸附率均在5%以下,表明CaFe2O4对CR具有较高吸附性能。单一体系中,详细考察了 CaFe2O4对CR的吸附行为。实验发现,CaFe2O4对CR的吸附符合Langmuir等温式(r>0.999),在298 K下,其饱和吸附量为40.933mg.g-1,平均吸附能大小为1.927kJ·mol-1,说明CaFe2O4对CR的吸附以物理吸附为主。30mg·L-11的CR溶液10min内吸附基本达平衡,该过程符合准二级动力学模型,k2为0.170g·mg-1·min-1,整个吸附过程主要由粒子内扩散控制。二元体系中,详细考察了 CaFe2O4对CR+CV二元混合体系的吸附行为。实验数据采用扩展的Langmuir吸附等温式进行拟合,相关系数rCR、rCV分别为0.980和 0.985。CaFe2O4 对 CR、CV 的饱和吸附量分别为 21.970mg.g-1 和 10.310mg.g-1,CR、CV染料的平均吸附能分别为0.868 kJ·mol-1和1.237 kJ·mol-1,表明吸附过程以物理吸附为主。CaFe2O4对浓度为30(30+24.5)mg·L-1和60(60+49)mg·L-1的CR(CR+CV)以及 24.5(30+24.5)mg.L-1 和 49(60+49)mg.L-1 的 CV(CR+CV)体系均在60min内达到吸附平衡,吸附过程均符合准二级反应动力学模型,k2分别为0.067、0.044和0.052、0.038g·mg-1min-1,整个吸附过程主要由粒子内扩散所控制。吸附机理的研究表明,CR分子中的-NH2与CaFe2O4表面存在的大量的-OH之间的氢键相互作用被认为是CaFe2O4吸附CR的主要作用。在二元体系中,由于引进了阳离子的CV,其与阴离子的CR之间存在静电引力作用,从而使CV也被共吸附到CaFe2O4上,然而,由于吸附位点有限,形成的CR-CV使CR分子变大,空间位阻变大,因而,在CV存在下,CaFe2O4对CR的吸附容量变小。动态光散射和粒径分布实验也进一步证明了,在CR+CV二元体系中,CR与CV确实存在相互作用。吸附剂再生实验表明吸附CR之后的CaFe2O4可采用磷酸盐/乙醇溶液洗脱解析处理,重复利用五次后,吸附率仍可达到95%以上,说明CaFe2O4具有良好的重复使用性能。