载铝青稞秸秆生物炭对水中氟的吸附性能研究

TQ424; 以西藏青稞秸秆为原料,采用共沉淀法制备载铝生物炭(HBSBC-Al),采用SEM-EDS、BET、XRD和FTIR进行表征,探究其对水中氟的吸附性能.结果表明,热解温度500℃制备得到的HBSBC-Al,在溶液温度80℃、投加量10 g/L,pH=7 时对氟具有最佳吸附容量(11.33 mg/L),较大程度地提升了改性生物炭的吸附,较未改性生物炭有较大提升(0.322 mg/L),比表面积达到104.82 m2/g,铝以α-Al2O3 形式被负载,吸附过程符合拟二级动力学模型和Langmuir模型,为单分子层的化学吸附,几乎不受共存离子影响,经历 5 次吸附-脱附后仍有 67.7...

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Published in应用化工 Vol. 54; no. 1; pp. 110 - 115
Main Authors 黄瑞卿, 格旦, 李伟, 熊健, 吕学斌, 杨崛园, 谢鹏程
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 西藏大学 生态环境学院,西藏 拉萨 850000%西藏泽邦环境工程咨询有限公司,西藏 日喀则 857000 2025
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ISSN1671-3206
DOI10.3969/j.issn.1671-3206.2025.01.020

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Summary:TQ424; 以西藏青稞秸秆为原料,采用共沉淀法制备载铝生物炭(HBSBC-Al),采用SEM-EDS、BET、XRD和FTIR进行表征,探究其对水中氟的吸附性能.结果表明,热解温度500℃制备得到的HBSBC-Al,在溶液温度80℃、投加量10 g/L,pH=7 时对氟具有最佳吸附容量(11.33 mg/L),较大程度地提升了改性生物炭的吸附,较未改性生物炭有较大提升(0.322 mg/L),比表面积达到104.82 m2/g,铝以α-Al2O3 形式被负载,吸附过程符合拟二级动力学模型和Langmuir模型,为单分子层的化学吸附,几乎不受共存离子影响,经历 5 次吸附-脱附后仍有 67.70%的吸附能力.得到一种具有西藏特色的环境修复材料,可为西藏地区固废资源化利用与地热水氟污染治理提供科学依据.
ISSN:1671-3206
DOI:10.3969/j.issn.1671-3206.2025.01.020