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    pH值對高嶺土吸附含非金屬離子廢水效果的影響 采用國際先進高嶺土加工工藝

    山東埃爾派 | 點擊量:0次 | 2021-03-05

    摘要
    Ti02、CaC03、滑石、高嶺土為油漆工業中主要使用的礦物原料。其中,高嶺土對其分散性,顆粒大小,及有色氧化物的含量均有要求。由于高嶺土具有色白、成本低、良好的流動性和懸浮

      Ti02、CaC03、滑石、高嶺土為油漆工業中主要使用的礦物原料。其中,高嶺土對其分散性,顆粒大小,及有色氧化物的含量均有要求。由于高嶺土具有色白、成本低、良好的流動性和懸浮性、化學惰性、強覆蓋力等性質,因此它在油漆中主要起到充填物和色料替代物的作用,并能減少昂貴染料的需求量。高嶺土可以提高涂膜硬度、改進涂膜質量,使涂層具有良好的防腐性、不透明性和防沉降性。不同粒度的高嶺土應用于不同種類的油漆中,顆粒較細的高嶺土可用于加工高光油漆或乳膠顏料,而顆粒較粗的高嶺土則用于加工黯光油漆或平光油漆。漂洗高嶺土易溶于水中,適合于制造乳膠狀顏料。煅燒高嶺土則適用于高溫耐磨油漆,刷涂墻壁的淺色漆,以及金屬產品的底層漆中,其良好的優越性使煅燒高嶺土在油漆生產工業中發展飛速。

      研究還發現高嶺土經酸、堿改性后,可獲得平均孔徑在4.0nm左右的中孔材料,使表面積增加,更有利于對氮、磷的吸附。高嶺土的用途十分的廣泛,酸改性在增加孔隙率和比表面積的同時,也可使大量的ai、si等活性位點暴露,增加了對PO 的吸附,但減少了對NH 的吸附。因此,經酸、堿改性的高嶺土更有利于PO 的去除。

      pH值對吸附效果的影響顯著,這與發生在溶液中和黏土表面離子的結合效應有關。在酸性條件下,溶液中的H+濃度越高,H+和NH 會發生競爭吸附,而且H+直徑(0.24nm)比NH(0.286nm)小,更容易發生陽離子交換,而使各種處理高嶺土對NH 的去除率降低。隨著pH值的增大,NH 的濃度大于H+,高嶺土加工設備是比較多且比較復雜的,此時高嶺土主要吸附NH ;同時,隨著pH值增大,黏土礦物表面的負電荷數增多,更容易吸附NH ;但pH值增大到一定值后,因部分NH與OH-發生反應生成NH3?H2O不易被帶負電荷的高嶺土吸附,而使其去除率開始下降。

      高嶺土對水體中磷的吸附受pH值的影響其原因是多方面的,pH值大小直接影響高嶺土表面的孔隙結構及化學特性,還會影響水體中磷的存在狀態。這些均對磷的吸附產生影響。pH值為4?8.5時對磷的去除率較高,但pH值大于8.5后,各處理高嶺土表面因OH-的大量存在而帶負電荷,而溶液中含磷化合物此時主要以PO 狀態存在,兩者均帶負電荷,有排斥作用,致使磷的去除率下降。

      沈王慶等(2010)研究了焙燒、酸活化后的煤系高嶺土對生活污水中氨氮的吸附影響及規律。結果表明,煤系高嶺土經700℃左右焙燒、酸活化后吸附率達到非常大值,對生活污水中氨氮的理想用量為20g/L,其吸附平衡時間為60min,飽和吸附量為4.32mg/g,吸附行為符合Elovich吸附動力學方程。

      閆茂群等(2011)探討了高嶺土的用量、反應時間、反應溫度及攪拌轉速等因素對農村生活污水中氮、磷同時去除效果的影響。結果表明,理想工藝條件是:處理1t農村生活污水需200g高嶺土,在常溫、300r/min條件下反應50min。氨氮及磷的去除率分別為46.02%、83.04%,并且研究了高嶺土對生活污水中氮、磷吸附動力學及機理,為開發高效、廉價的脫氮除磷礦物材料提供借鑒。

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