载铁活性炭对酸性嫩黄G的吸附机理

X703; 为获得高效处理酸性嫩黄G(AYG)废水方法,采用浸渍法制备载铁活性炭(Fe-AC)作为吸附剂,并采用傅里叶红外光谱、扫描电镜及比表面积方法对改性前后活性炭进行表征分析.研究采用Box-Behnken Design响应面分析了各因素及其交互作用对AYG的去除影响,并探讨了Fe-AC吸附处理AYG的机理.结果表明:3 个因素对AYG去除影响的显著顺序为Fe-AC投加量>处理时间>pH.最佳处理条件:Fe-AC投加量为 9.51g/L、处理时间为 40.79 min、pH值为 4.23.Fe-AC吸附AYG遵循准二级动力学模型,反应速率常数为0.010 2~0.619 3 g...

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Published in净水技术 Vol. 43; no. 5; pp. 133 - 142
Main Authors 赵博宇, 张羽彤, 姜宇彤, 李晓悦, 肖鹏飞, 吴德东
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 东北林业大学林学院,黑龙江哈尔滨 150040 2024
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ISSN1009-0177
DOI10.15890/j.cnki.jsjs.2024.05.015

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Summary:X703; 为获得高效处理酸性嫩黄G(AYG)废水方法,采用浸渍法制备载铁活性炭(Fe-AC)作为吸附剂,并采用傅里叶红外光谱、扫描电镜及比表面积方法对改性前后活性炭进行表征分析.研究采用Box-Behnken Design响应面分析了各因素及其交互作用对AYG的去除影响,并探讨了Fe-AC吸附处理AYG的机理.结果表明:3 个因素对AYG去除影响的显著顺序为Fe-AC投加量>处理时间>pH.最佳处理条件:Fe-AC投加量为 9.51g/L、处理时间为 40.79 min、pH值为 4.23.Fe-AC吸附AYG遵循准二级动力学模型,反应速率常数为0.010 2~0.619 3 g/(mg·min),吸附过程符合Temkin吸附等温模型.机理分析结果表明,Fe-AC含氧官能团增加,表面粗糙,比表面积及单点吸附总孔容增加,裂缝、凹陷丰富,存在多层吸附现象,为其吸附AYG提供了更多结合位点,更利于其与吸附质结合,增加其对AYG吸附量.
ISSN:1009-0177
DOI:10.15890/j.cnki.jsjs.2024.05.015