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现使用活性炭与目前用于三级水处理的颗粒活性炭相比,具有优化的结构和表面化学的酚醛树脂衍生的活性炭已经被发现在环境现实的情况下非常有效地去除乙醛。乙二醛的吸附能力与活性表面积无关。尽管中孔的存在对于允许有效的将五聚醛扩散转移到活性吸附位点是重要的,但是吸附在具有高微孔性和窄孔径分布的碳中是有利的。碳的表面改性导致吸附能力降低,这是由于在聚乙二醇和水分子之间可能的竞争效应。即使在高浓度的有机物质(和无机盐)的存在下,与活性炭相比,酚醛碳对五元醛的吸附也表现出这些活性炭在废物和/或饮用水处理中的潜在效用。
活性炭去除总有机碳,通过活性炭吸附评估了由提炼工业产生的排出物中存在的总有机碳(TOC)的去除。研究中考虑的排放物是浓缩蒸汽蒸煮,具有高度的环境负担,所以传统的生物和化学处理不充分或经济上不可行。为了评估变量的效果,Fe(II)的浓度和氧化剂(H 2 O 2)的剂量,使用响应面方法。在吸附研究中,考虑了pH,吸附和接触时间的影响。
在这篇本内容中,我们评估了活性炭吸附过程和氧化处理(光催化)耦合的协同作用,用于去除蒸汽中存在的总有机碳(TOC)等污染物处理过程中产生的冷凝物。污染物的代表性样品直接从当地提炼工业的残余废水中提取,不再进行额外的处理。根据“饮用水和残余水分析标准方法”进行物理和化学特性分析。对于光催化测试,使用FeCl 3·6H 2 O和H 2 O 230%v / v,同时用活性炭作为吸附剂材料进行吸附。对于光催化和吸附测试,通过加入3M KOH溶液和3M HCl进行pH调节。
活性炭对总有机碳(COT)的吸附,从由有机材料获得的活性炭的表面的显微照片在呈现过程中产生的产物,用这证实了结构和这种材料的典型孔隙率。从活性炭的红外光谱(图2)获得的结果与振动谱带一致。在光谱中,观察到四个感兴趣的带。一个位于3200和3600cm-1之间,与羟基和羧酸的振动相关,另一个位于2700和3000cm-1之间,与羧基和羰基相关(1000-1200cm-1)和1550和1680cm-1与醌相关联。
对于具有官能团相关联的吸附现象增加对应于所述频带3200-3600cm-1之间的信号的存在证明(拉伸振动相关联OH醇和羧酸),2700-3000cm-1(带有羧酸和羰基化合物基团相关联)和在范围1000至1200cm-1(相关羰酸基团)。注意2250-3300cm-1之间相关联的带的外观与该链接N + -H(离子),用于氨的吸附。在图3中 显示了pH对污染物中TOC吸附的影响。在酸性介质(约50%)中获得大的去除率。高于pH 3.0观察到在流出物中去除该污染负荷的降低。
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