【摘 要】
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重金属对人体健康有着极大的危害。水体重金属污染的问题,如汞、镉、铅等,日益引起人们的关注。目前治理水体重金属污染的方法很多,其中,吸附法操作简易、能耗低,可处理浓度
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重金属对人体健康有着极大的危害。水体重金属污染的问题,如汞、镉、铅等,日益引起人们的关注。目前治理水体重金属污染的方法很多,其中,吸附法操作简易、能耗低,可处理浓度范围较宽的重金属废水。除了吸附性能,吸附剂的分离和回收也一直是研究者面临的难题。本文通过优化实验条件,先在碱性条件下水解正硅酸乙酯(TEOS),使共沉淀法制得的纳米Fe3O4表面包裹一层SiO2,经酸浸泡后,加入1 %在pH 4的醋酸-乙醇溶液中充分水解的γ-巯丙基三乙氧基硅烷偶联剂(MPTES),45℃脱水1 h,制备出一种表面巯基化的超顺磁性吸附材料。FTIR谱图证实有机基团偶联在无机颗粒的表面。修饰后的颗粒磁性有所降低,但通过添加无机盐离子,在不影响吸附性能的基础上,仍能在1 min内使吸附剂沉淀,实现快速分离。吸附性能及影响因素的研究表明:该吸附剂适用pH范围4~7。对水中Hg的吸附可在30 min内到达平衡,动力学过程符合准二级动力学模型。颗粒内扩散方程拟合的结果显示,该吸附剂对Hg的吸附过程不受单一扩散步骤控制,在吸附过程前期,内扩散占据主要地位。这揭示了Hg的吸附主要发生在吸附剂孔隙的内表面而非外表面。实验温度和浓度下测得的吸附等温线符合Langmuir单分子层吸附模型,r2=0.998。吸附量随温度降低而增加。20℃时,理论计算的最大吸附容量为55.3 mg g-1。水中Ca2+对吸附干扰较大,而Mg2+、Ba2+的可承受浓度上限为Hg摩尔浓度的40倍。使用后的吸附剂可通过简单的碱处理与重修饰再生。应用于实际水体中,对Hg的去除率保持在70 %及以上。说明该吸附剂具有应用于水体重金属污染治理的潜质。
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