《磷酸氢锡材料的制备及去除高盐废水中重金属离子研究》是由祝春水著,王丽萍指导的论文。
副题名
外文题名
Prepration of tin(Ⅳ) hydrogen phosphate and application in removing heavy metals from high salinity wastewater
论文作者
祝春水著
导师
王丽萍指导
学科专业
学位级别
工学博士
学位授予单位
中国矿业大学
学位授予时间
2012
关键词
含盐废水 废水处理 重金属污染 吸附剂 磷酸氢锡 化学合成
馆藏号
X703
唯一标识符
108.ndlc.2.1100009031010001/T3F24.006115938
馆藏目录
2012\X703\41
PAC和PAM对肺水肿的重金属离子没有去除效果。它只是絮凝剂和混凝剂,用于细小悬浮固体形成大颗粒的悬浮固体沉淀用的。如果是去除重金属离子,可以使用微电解设施进行处理,效果很好。废水中加入PAC和PAM...
除了物理吸附之外,化学反应也经常发生在活性炭的表面,那就是化学吸附作用。活性炭的表面含活性炭吸附重金属离子的效果很好,它是由有少量的化学结合、功能团形式的氧和氢,这些物质可以与被吸附的物质发生化学反应...
水中重金属离子吸附研究 1 引言 重金属作为一类常规的水体污染物 ,因其具有毒性较高 ,无法降解等特点 , 成为水体污染物中 危害极大且备受关注的一种 .随着工业的发展 ,重金属的污染问题日益突出 . 目前为止 , 对于水体 的重金属污染 ,主要的处理方法包括吸附法、化学沉淀法、离子交换法、膜分离法、生物絮凝法 等. 其中 ,吸附法拥有材料便宜易得 ,操作简单 ,重金属处理效果较好等优点 , 因而被研究者所重 视. 吸附法是使重金属离子通过物理或者化学方法粘附在吸附剂的活性位点表面 , 进而达到去除 重金属离子目的的方法 , 常用的吸附剂包括天然材料和人工材料两种 ,天然材料包括活性炭 (Mouni et al., 2011) 、矿物质 (Kul and Koyuncu, 2010) 、农林废弃物 (谭优等 ,2012) 、泥沙 ( 夏 建新等 ,2011) 等 ,人工材料包括纳米材料
废水中重金属离子铬的处理 1、化学法 处理 Cr6+的化学法主要有氧化还原 -沉淀法和铁屑内电解法 1.1 氧化还原 -沉淀法 向水体中投加还原剂(如 :SO2、亚铁盐、亚硫酸盐等)将 Cr6+还原成微毒 的 Cr3+后,调节 pH值在 7.5~8.5 之间使 Cr3+形成 Cr(OH)3沉淀析出(如果废液 中还含有汞、银等金属离子,用 Ca(OH)2制成石灰乳,调节废液 pH值在 8~9 之间,使 Cr(Ⅲ)形成 Cr(OH)3沉淀,再加入 NaHS,使汞、银生成硫化物析出)。 1.2 铁屑内电解法 铁屑电解法应用了原电池的原理。当铸铁屑与电解质溶液接触时,碳做阴 极 , 铁作 阳极 。 在酸 性 溶液 中电 动 势 E=0.59V。 反 应 的方 程 式为 Cr 2O72- /Cr 6++6Fe2++14H+=2Cr3++6Fe3++7H2O,碱性溶液中电动势 E=0.43V 反
由以适当比例的磷酸与碳酸钾作用而得。
缓慢加入计算量的氢氧化钾溶液于磷酸中发生中和反应,生成磷酸二氢钾溶液,而后经脱色、过滤、浓缩、冷却、析出结晶,再离心分离、干燥得成品。
污水中重金属离子的去除方法
(苏州湛清环保科技有限公司 苏州 215300)
对于污水中的大多数重金属离子来说,常规处理方法包括化学处理、物化结合处理、物理处理以及生物处理。
不同的方法可用在不同种类污水的处理中,例如:市政污水中重金属含量甚微,且很少掺杂有毒金属,因此依托生活污水生化构筑物中的庞大生物基团,可对重金属起到吸附作用,使其脱离水体,实现去除。
与之不同,工业废水中的重金属浓度较高且种类繁多,对较难处理的几类工业废水往往将几种方法一一尝试依旧不能实现达标,例如:电镀行业中的锌镍合金废水,由于镀种的特殊性,溶液中需添加大量添加剂,使废弃溶液中的锌、镍离子被牢固络合在添加剂中,难以分离。
在处理时,任何方式都可以起到一定的去除作用,处理结果却良莠不齐,甚至不能稳定达标。当面对一些较难处理的工业废水,往往需要针对性的设计对应工艺,例如上述锌镍合金废水,可采用物化结合法,先使用锌镍合金处理剂HMC-M3将水中锌、镍离子抢夺并螯合,再经过物理沉淀使之去除,该工艺可使水中锌离子降到1mg/L以下,镍离子降到0.1mg/L以下,即电镀行业排放指标的最高标准。
由上可见,不同废水的最适工艺并不相同,如何选择处理工艺是影响处理结果的直接因素,湛清环保在几年的深入研发、实践之下,对各类工业废水具备了较为成熟的处理工艺及解决实力,可对印染、光伏、食品、钢铁、酿造、电镀、医药、皮革、造纸等行业分别作出更贴合实际的处理方案。
由轻质元素构成的KSi合金是储氢材料研究的热点之一。KSi合金具有较高的储氢容量,较低的吸/放氢温度和良好的循环稳定性,具有潜在的应用前景。但合金存在合成困难和吸/放动力学性能缓慢等问题,制约了其发展和应用。本项目通过高压烧结辅以低压自提纯法实现高纯KSi合金的制备,突破了KSi合金难以高纯度制备的难点;通过KH替代K实现KSiH3的中低温合成;表征了KSi合金的储氢性能,获得KSi合金吸放氢的热力学和动力学数据;通过催化掺杂和构建复合体系初步改善了KSi合金的储氢性能;提出了AB3型超点阵储氢合金的亚单元体积控制机制,有望用于指导新型超点阵储氢合金的开发。项目执行期间共发表标注本项目基金号的 SCI 收录论文14 篇,申请国家发明专利 3 项,获得国家发明专利1项,培养硕士研究生3名,博士研究生1名。圆满地完成了本项目规定的考核任务。 2100433B