【摘 要】
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随着人类活动和工农业的迅速发展,生活、农业和工业废水日益增多,对人类的生活和生态环境造成了极严重的影响。我国大多数水域都存在水体富营养化的问题,磷是造成水体富营养
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随着人类活动和工农业的迅速发展,生活、农业和工业废水日益增多,对人类的生活和生态环境造成了极严重的影响。我国大多数水域都存在水体富营养化的问题,磷是造成水体富营养化的主要原因;与此同时,由砷、氟引发的污染问题严重影响着人们的生活和健康。吸附法是污水处理的常用方法之一,具有工艺简单等特点。金属有机骨架(MOFs)材料是一种新功能材料,具有内部排列规则、孔道有特定尺寸和形状、金属配位不饱和等特点,在催化和吸附领域具有极广泛的应用。本文将MOFs材料用于水体中磷、砷及氟离子的吸附去除。本文采用MIL-88(Fe)去除水体中的磷,考察磷浓度、反应时间、溶液pH对该材料吸附除磷性能的影响。结果表明MIL-88(Fe)对磷有较好的吸附效果,吸附容量可达到43mg·g-1,可在6h达到吸附平衡,吸附过程受pH影响较大;同时动力学研究结果表明,Lagergren准二级动力学模型可用于描述该吸附过程;Langmuir等温线可用于描述MIL-88(Fe)对磷的吸附行为。本文还将MIL-88(Fe)用于水体中重金属离子砷的去除,同样考察砷浓度、反应时间、溶液pH对该材料吸附除砷性能的影响。结果表明MIL-88(Fe)对砷有较好的吸附效果,但吸附过程缓慢,在12h达到吸附平衡;当pH在5-7时,该材料对砷有较好的去除效果;Langmuir等温线能反应该材料对砷的吸附行为。采用MIL-101(Cr)为吸附剂,用于水体中的氟离子的吸附去除,考察氟浓度、反应时间、溶液pH对该材料吸附除氟性能的影响。结果表明该材料吸附除氟的吸附容量为17mg·g-1;该吸附过程可在2h达到吸附平衡;吸附过程受pH影响较大;Lagergren准二级动力学模型可用于描述该吸附过程;Langmuir等温线可用于描述MIL-101(Cr)对氟的吸附行为。
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