Mg/Fe型类水滑石的合成及对水中硫酸根离子的吸附

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我国是一个水资源总量丰富,但人均占有水资源量仅为世界水平四分之一的国家。并且,由于受到地理及气候的影响,水资源分布不均匀,造成水资源的供需紧张。因此地下水成为我国饮水的主要水源。硫酸盐是天然水体中的一种主要阴离子,其主要来源于矿物和硫化物的化学风干过程。通常地下水中硫酸盐主要来源于降水和自然灾害等。过量的硫酸盐会对人体健康和自然硫循环造成不利影响。本文以价格低廉的硝酸镁、硝酸铝和硝酸铁等原料,在适宜条件下采用共沉淀法制备镁铁碳酸根型类水滑石及镁铁硝酸根型类水滑石,并分别在200℃,300℃,400℃和500℃条件下煅烧两种类水滑石,得到相应的焙烧产物,并用X射线衍射对两种水滑石及其焙烧产物的结构进行了表征。利用镁铁碳酸根型水滑石的焙烧产物和镁铁硝酸根型类水滑石吸附去除水中的硫酸根离子,研究了反应时间、材料投加量、焙烧温度、反应温度和溶液初始浓度对硫酸根离子吸附的影响,通过X射线衍射对镁铁碳酸根型类水滑石的焙烧产物以及镁铁硝酸根型类水滑石对硫酸根离子的吸附机理做了初步探讨。实验主要结果为:镁铁碳酸根型水滑石及镁铁硝酸根型类水滑石都具有类水滑石的明显特征,具有良好的层状结构,经过高温焙烧后两种水滑石都形成了金属氧化物;反应时间、材料投加量、焙烧温度和反应温度对镁铁碳酸根型水滑石的焙烧产物和镁铁硝酸根型类水滑石对硫酸根离子的吸附影响规律基本相同,仅在某些数据上面有差异,如镁铁碳酸根型水滑石的焙烧产物对硫酸根离子从吸附反应开始到吸附4h过程中,吸附量基本呈均匀上升趋势,而镁铁硝酸根型类水滑石对硫酸根离子的吸附过程吸附量增加不均匀,出现阶段性快速上升的现象;镁铁碳酸根型水滑石的焙烧产物和镁铁硝酸根型类水滑石对硫酸根离子的吸附过程都遵循准二级动力学模型和Langmuir等温模型,由粒内扩散和化学反应等机制共同控制,并且两种吸附剂表面均匀,吸附为单层吸附。镁铁碳酸根型水滑石的焙烧产物和镁铁硝酸根型类水滑石被烧产物对水中的硫酸根离子具有良好的吸附性能且吸附机理均为吸附硫酸根后将其作为层间阴离子来恢复原来的类水滑石层状结构。通过镁铁碳酸根型类水滑石和镁铁硝酸根型类水滑石在相同条件下吸附硫酸根离子比较发现,阴离子的变化没有对吸附本身引起本质变化,受影响方面主要体现在镁铁碳酸根型类水滑石的焙烧产物对硫酸根离子的吸附高于镁铁硝酸根型类水滑石对硫酸根离子的吸附。
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