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生物质复合燃料焚烧灰制备陶粒及其对Pb(Ⅱ)的吸附特性研究
1
作者
王力
薛永杰
《武汉理工大学学报》
CAS
北大核心
2019年第4期79-84,共6页
以生物质复合燃料焚烧灰为原料制备陶粒并应用于处置含铅废水。结果表明,混烧灰、原污泥与高岭土掺配比例为70%∶20%∶10%时,1050℃烧制的陶粒性能较好。陶粒内部结构主要由气孔和孔间壁组成。陶粒对100mg/L的Pb(Ⅱ)的吸附平衡时间约为1...
以生物质复合燃料焚烧灰为原料制备陶粒并应用于处置含铅废水。结果表明,混烧灰、原污泥与高岭土掺配比例为70%∶20%∶10%时,1050℃烧制的陶粒性能较好。陶粒内部结构主要由气孔和孔间壁组成。陶粒对100mg/L的Pb(Ⅱ)的吸附平衡时间约为13h,吸附去除率超过99.9%。随着吸附质初始浓度的增大,陶粒吸附剂对Pb(Ⅱ)的吸附能力增幅逐渐平缓。吸附剂的量大于5g/L时,Pb(Ⅱ)的吸附去除率趋于平衡,且当吸附剂粒径小于2.36mm或者溶液pH值大于6时,陶粒吸附剂对100mg/L的Pb(Ⅱ)的吸附去除率普遍可以达到99%。等温吸附研究表明陶粒对Pb(Ⅱ)的吸附更符合Langmuir模型;准一级模型适合用于描述其吸附动力学行为。升高温度有利于增加陶粒对pb(Ⅱ)的吸附能力,并且有利于吸附过程的自发进行。
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关键词
生物质复合燃料
焚烧灰
陶粒
吸附热力学
动力学
原文传递
题名
生物质复合燃料焚烧灰制备陶粒及其对Pb(Ⅱ)的吸附特性研究
1
作者
王力
薛永杰
机构
湖北第二师范学院艺术学院
武汉理工大学硅酸盐建筑材料国家重点实验室
出处
《武汉理工大学学报》
CAS
北大核心
2019年第4期79-84,共6页
文摘
以生物质复合燃料焚烧灰为原料制备陶粒并应用于处置含铅废水。结果表明,混烧灰、原污泥与高岭土掺配比例为70%∶20%∶10%时,1050℃烧制的陶粒性能较好。陶粒内部结构主要由气孔和孔间壁组成。陶粒对100mg/L的Pb(Ⅱ)的吸附平衡时间约为13h,吸附去除率超过99.9%。随着吸附质初始浓度的增大,陶粒吸附剂对Pb(Ⅱ)的吸附能力增幅逐渐平缓。吸附剂的量大于5g/L时,Pb(Ⅱ)的吸附去除率趋于平衡,且当吸附剂粒径小于2.36mm或者溶液pH值大于6时,陶粒吸附剂对100mg/L的Pb(Ⅱ)的吸附去除率普遍可以达到99%。等温吸附研究表明陶粒对Pb(Ⅱ)的吸附更符合Langmuir模型;准一级模型适合用于描述其吸附动力学行为。升高温度有利于增加陶粒对pb(Ⅱ)的吸附能力,并且有利于吸附过程的自发进行。
关键词
生物质复合燃料
焚烧灰
陶粒
吸附热力学
动力学
Keywords
biomass composite fuel
combustion ash
ceramsite
adsorption thermodynamics
kinetics
分类号
X703 [环境科学与工程—环境工程]
TQ424 [化学工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
生物质复合燃料焚烧灰制备陶粒及其对Pb(Ⅱ)的吸附特性研究
王力
薛永杰
《武汉理工大学学报》
CAS
北大核心
2019
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