【摘 要】
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本文采用沉淀、浸渍的方法,制备成海蛎壳负载铝铁除磷剂,利用正交试验优化反应条件,通过吸附动力学方程、等温吸附模型探究其吸附机理,并结合扫描电镜(SEM)和X射线衍射(XRD)对材料进行表征.结果表明,当Al/Fe摩尔比2:1、FeCl2和FeCl3的混合液为120mL,除磷率可达98.88%,最大吸附量为0.289mg·g-1;该材料对磷的吸附过程遵循准二级动力学模型,其相关系数R2=0.9986;考察了其等温吸附过程,得出与Freundlich模型有较好的拟合,相关系数R2=0.9441;通过SEM表征
【机 构】
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厦门大学 嘉庚学院 环境科学与工程学院,福建 漳州 363105;河口生态安全与环境健康福建省高校重点实验室,福建 漳州 363105;厦门大学 嘉庚学院 环境科学与工程学院,福建 漳州 363105
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本文采用沉淀、浸渍的方法,制备成海蛎壳负载铝铁除磷剂,利用正交试验优化反应条件,通过吸附动力学方程、等温吸附模型探究其吸附机理,并结合扫描电镜(SEM)和X射线衍射(XRD)对材料进行表征.结果表明,当Al/Fe摩尔比2:1、FeCl2和FeCl3的混合液为120mL,除磷率可达98.88%,最大吸附量为0.289mg·g-1;该材料对磷的吸附过程遵循准二级动力学模型,其相关系数R2=0.9986;考察了其等温吸附过程,得出与Freundlich模型有较好的拟合,相关系数R2=0.9441;通过SEM表征分析可知,经铝铁负载改性后的海蛎壳表面充满微孔,较未改性的海蛎壳孔道轮廓更加清晰明显,XRD分析可知,改性后的海蛎壳表面成功负载了Al和Fe的两种氧化物.改性海蛎壳除磷吸附剂作为一种新型除磷材料,具有较好的应用前景.
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