由于经常在水资源中检测到广泛用于控制杂草的低成本2,4-二氯苯乙酸(2,4-D)。本研究的主要目的是评估使用酸改性的粉状活性炭从水中去除2,4-二氯苯乙酸,确定其去除效率和评估吸附动力学的可行性。以实验室方法进行。不同pH(3-9),接触时间(3-90min),吸附剂量(0.1-0.4g)和2,4-二氯苯乙酸初始浓度(0.5-3ppm)对2,4-D的影响研究了颗粒粉状活性炭的去除效率。基于本研究获得的数据,pH为3,接触时间为60分钟是2,4-D去除的最佳选择。2,4-D还原速率通过加入吸附剂迅速增加,2,4-二氯苯乙酸初始浓度降低(63%)。通过降低pH和增加接触时间,2,4-D还原的百分比显着增强。2,4-D对粒状粉状活性炭的吸附符合Langmuir和Freundlich模型,但最适合II型Langmuir模型(R 2 = 0.999)。二级动力学对于用R 2 > 0.99的改性颗粒粉状活性炭吸附2,4-D是最好的。回归分析显示,该过程中的所有变量均具有统计学意义(p <0.001)。
几丁质酶炭被会认为是鉴于其多孔构造和大的比面上积,高去掉错误率和规模性化在应用的需要性而在水生态环境中减少构思造成的影响问题问题物的有效的粘附剂。但,在应用粘附的过程中的停留性之六是将造成的影响问题问题物从其中一种物质迁移到另其中一种物质。所以说,肯定開發另其中一种技巧来减少粘附剂的造成的影响问题问题。大量论述呈现,当然和转化成构思物在水成本中的具备需要显著减轻几丁质酶炭的粘附业务能力。所以说,水质检测作用几丁质酶炭的其去掉错误率。因此,解吸是构思粘附的过程中以去掉造成的影响问题问题物时的关键性情况。 渗透性炭的过滤物步骤的清掉速率核心受繁多重要因素的危害,分为pH,打交道期限和污染问题物的开始浓硫酸浓度。科研证实,渗透性炭是2,4-D和清掉的靠得住过滤物剂,拟重新过滤物干劲学保持良好。不同Langmuir和Ferundlich等温线型号工具,2,4-D的最主要过滤物力为182.82mg / g过滤物剂。操作渗透性炭的水溶性环境中的2,4-D过滤物干劲学紧随Ferundlich和Kolbe-Corrigan型号工具。此外,最主要过滤物率; 即在45℃下pH = 2时有518mg / g渗透性炭。pH和接触时间对改性粉状活性炭对2,4-D吸附速率的影响
pH值对改性粉状活性炭2,4-D吸附速率的影响见图 1。根据图 1,在酸性范围(pH = 3)下实现了改性颗粒粉状活性炭(0.2825mg / g)的2,4-D最大吸附量和56.5%的降低。另一方面,在碱性pH值(pH = 9)下,除水剂在水相中的吸附能力下降(0.18mg / g)。根据回归分析可以得出结论,pH和2,4-D吸附率之间存在显着差异(p <0.001)。
如图2所示, 改性粉状活性炭吸附2,4-D的速率随着接触时间的增加而增加(3-60分钟)。60分钟平衡时间后,其速率恒定(60-90分钟)。回归分析显示,接触时间与2,4-D吸附率有显着性差异(p <0.001)。
吸附剂剂量和初始污染物浓度对改性粉状活性炭对2,4-D吸附速率的影响
随着粉状活性炭用量的增加,2,4-D吸附率增加。根据图 3,不同粉状活性炭剂量的2,4-D还原率和吸附量分别在52.5〜63%和0.525〜0.1575mg / g的范围内。根据回归分析可以得出结论,催化剂剂量与2,4-D吸附去除率之间存在显着性差异(p <0.001)。
初始污染物浓度对2,4-D吸附速率的影响见表 1。吸附容量在0.085〜0.385mg / g的范围内。根据本研究获得的数据,由于初始2,4-二氯苯乙酸浓度从0.5增加到3ppm,2,4-D吸附率由68降低到51.33%。回归分析表明,初始2,4-二氯苯乙酸浓度与2,4-D吸附去除率有显着性差异(p <0.001)。
通过酸改性粉状活性炭的扫描电子显微镜(SEM)图像示于首图呈现。
总之,通过改性粉状活性炭吸附2,4-D的结果表明,液相中的2,4-D被固相有效和快速地保留。2,4-D吸附速率初始增加,达到相对较慢速率的平台。2,4-D的吸附随着2,4-D的初始浓度的降低而增加,吸附剂剂量的增加。因此,在pH = 3且接触时间= 60分钟时,水溶液中的2,4-D吸附相对较高。在最佳条件下,水溶液中2,4-D的还原率大于68%。根据本研究获得的数据,使用改性粉状活性炭的2,4-D浓度水平未超过饮用水标准限值。因此,改性粉状活性炭可用作从水资源中去除2,4-D的有效且具有成本效益的方法。强烈推荐使用改性粉状活性炭进行动态色谱柱检测以去除2,4-D,以进行不同的条件下水质的实验。
文章标签:椰壳粉状活性炭,果壳粉状活性炭,煤质粉状活性炭,木质粉状活性炭,蜂窝粉状活性炭,净水粉状活性炭.推荐资讯
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