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氧化-热活化氮掺杂改性活性炭吸附金-硫代硫酸根络离子
被引量:
1
1
作者
张汉泉
谢蕾
+3 位作者
张鹏飞
邢张溪
胡敏
余洪
《应用化工》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第4期985-990,996,共7页
硫代硫酸盐法是最有可能取代氰化法的浸金方法,但活性炭不能有效吸附Au(S_(2)O_(3))^(2-)_(2),使得硫代硫酸盐浸金法难以得到工业应用。为提高活性炭对Au(S_(2)O_(3))^(2-)_(2)的吸附效果,采用氧化-热活化氮掺杂法对活性炭改性,H_(2)O_...
硫代硫酸盐法是最有可能取代氰化法的浸金方法,但活性炭不能有效吸附Au(S_(2)O_(3))^(2-)_(2),使得硫代硫酸盐浸金法难以得到工业应用。为提高活性炭对Au(S_(2)O_(3))^(2-)_(2)的吸附效果,采用氧化-热活化氮掺杂法对活性炭改性,H_(2)O_(2)为氧化剂,三聚氰胺与氨水为氮源,热活化制备出不同的氮掺杂活性炭。采用Boehm滴定法和X射线光电子能谱(XPS)分析了活性炭表面含氧酸官能团含量、元素含量及官能团种类。结果表明,氧化活性炭过程中,在H_(2)O_(2)的浓度为4 mol/L,温度为55℃下改性1 h,活性炭表面酸性官能团含量为0.70574 mmol/g。在热活化氮掺杂过程中,三聚氰胺的掺杂效果高于氨水,三聚氰胺用量为0.016 mol/L,室温掺杂4 h,且在900℃下热活化2 h所得的活性炭对Au(S_(2)O_(3))^(2-)_(2)的最大吸附量为547.12μg/g,热活化氮掺杂活性炭表面负载吡咯氮显著提升了其对Au(S_(2)O_(3))^(2-)_(2)的负载量。
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关键词
活性炭
改性
氧化
热活化-氮掺杂
吸附
金
-
硫代硫酸根络离子
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职称材料
题名
氧化-热活化氮掺杂改性活性炭吸附金-硫代硫酸根络离子
被引量:
1
1
作者
张汉泉
谢蕾
张鹏飞
邢张溪
胡敏
余洪
机构
武汉工程大学资源与安全工程学院
出处
《应用化工》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第4期985-990,996,共7页
基金
湖北省教育厅科学技术研究项目资助(B2017055)
武汉工程大学校长基金(XZJJ2020158)。
文摘
硫代硫酸盐法是最有可能取代氰化法的浸金方法,但活性炭不能有效吸附Au(S_(2)O_(3))^(2-)_(2),使得硫代硫酸盐浸金法难以得到工业应用。为提高活性炭对Au(S_(2)O_(3))^(2-)_(2)的吸附效果,采用氧化-热活化氮掺杂法对活性炭改性,H_(2)O_(2)为氧化剂,三聚氰胺与氨水为氮源,热活化制备出不同的氮掺杂活性炭。采用Boehm滴定法和X射线光电子能谱(XPS)分析了活性炭表面含氧酸官能团含量、元素含量及官能团种类。结果表明,氧化活性炭过程中,在H_(2)O_(2)的浓度为4 mol/L,温度为55℃下改性1 h,活性炭表面酸性官能团含量为0.70574 mmol/g。在热活化氮掺杂过程中,三聚氰胺的掺杂效果高于氨水,三聚氰胺用量为0.016 mol/L,室温掺杂4 h,且在900℃下热活化2 h所得的活性炭对Au(S_(2)O_(3))^(2-)_(2)的最大吸附量为547.12μg/g,热活化氮掺杂活性炭表面负载吡咯氮显著提升了其对Au(S_(2)O_(3))^(2-)_(2)的负载量。
关键词
活性炭
改性
氧化
热活化-氮掺杂
吸附
金
-
硫代硫酸根络离子
Keywords
activated carbon
modified
oxidation
thermal activation
-
nitrogen doping
adsorption
gold
-
thiosulfate complex ion
分类号
TQ131.23 [化学工程—无机化工]
TD982 [矿业工程—选矿]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
氧化-热活化氮掺杂改性活性炭吸附金-硫代硫酸根络离子
张汉泉
谢蕾
张鹏飞
邢张溪
胡敏
余洪
《应用化工》
CAS
CSCD
北大核心
2021
1
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职称材料
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