为了有效去除水溶液中的结晶紫,以疏水纳米二氧化硅作为捕获剂,在不需要添加任何表面活性剂的前提下开发了一种新型泡沫浮选技术。结果表明,当无水乙醇用量0.8%(V)、p H值为9.0、疏水纳米二氧化硅浓度200 mg×L^(-1)、气速700 m L...为了有效去除水溶液中的结晶紫,以疏水纳米二氧化硅作为捕获剂,在不需要添加任何表面活性剂的前提下开发了一种新型泡沫浮选技术。结果表明,当无水乙醇用量0.8%(V)、p H值为9.0、疏水纳米二氧化硅浓度200 mg×L^(-1)、气速700 m L×min^(-1)、装液量400 m L时,废水中结晶紫的去除率和富集比分别为94.7%和19.7;疏水纳米二氧化硅的去除率和富集比分别为93.9%和14.2。消泡液中的疏水纳米二氧化硅在p H值为1.0的无水乙醇溶液经两次解吸操作,结晶紫解吸率可达到90.2%。通过旋蒸操作,可将解吸液中结晶紫染料回收,同时纳米颗粒达到重复利用的目的。因此,该技术对处理染料废水具有重要的指导意义。展开更多
文摘为了有效去除水溶液中的结晶紫,以疏水纳米二氧化硅作为捕获剂,在不需要添加任何表面活性剂的前提下开发了一种新型泡沫浮选技术。结果表明,当无水乙醇用量0.8%(V)、p H值为9.0、疏水纳米二氧化硅浓度200 mg×L^(-1)、气速700 m L×min^(-1)、装液量400 m L时,废水中结晶紫的去除率和富集比分别为94.7%和19.7;疏水纳米二氧化硅的去除率和富集比分别为93.9%和14.2。消泡液中的疏水纳米二氧化硅在p H值为1.0的无水乙醇溶液经两次解吸操作,结晶紫解吸率可达到90.2%。通过旋蒸操作,可将解吸液中结晶紫染料回收,同时纳米颗粒达到重复利用的目的。因此,该技术对处理染料废水具有重要的指导意义。