甲酚异构体在活性炭上的吸附与解吸平衡特性

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摘要: 以邻、间、对甲酚为模拟废水, 考察甲基的取代位置对吸附和解吸特性的影响, 并以此评价活性炭吸附- 生物再生工艺处理甲酚废水的可行性. 平衡数据经Freundlich 模型拟合后表明, 活性炭( AC) 对3 种甲酚的吸附能力由大到小的顺序为: 对甲酚> 邻甲酚> 间甲酚, 与pK a 呈正相关, 与可溶性和氧化电极电位呈负相关; 解吸能力由大到小的顺序为: 邻甲酚> 间甲酚> 对甲酚, 与沸点和黏度呈负相关. 此外, 对比吸附和解吸平衡曲线, 发现吸附不可逆性是两曲线差异的重要原因, 并结合数理统计的方法推导出理论不可逆吸附量的计算方法, 得到AC 对邻、间、对甲酚的不可逆吸附量Qi 分别为2719、2815、3314 mgPg.
    甲酚是重要的精细化工中间体, 有3 种异构体,即对甲酚、间甲酚、邻甲酚, 广泛应用于农药、医药、香料、染料、合成树脂、抗氧剂等领域. 这些行业排放的甲酚废水往往具有高盐度和高浓度的特点, 一般的生物反应器处理困难, 而化学处理法成本较高[ 1] .在此背景下, 生物与物化组合工艺[ 2] 逐步形成, 活性炭吸附-生物再生工艺[3~ 5] 是其典型代表, 它的开发和研究为此类废水的处理提供了新的思路. 该工艺先利用活性炭的吸附作用将盐和有机物分离, 再利用微生物降解从活性炭上解吸下来的有机物, 如此循环运作可以有效地处理高盐高浓度有机废水, 并节约有限资源. 目前, 已成为高盐度高浓度废水领域的研究热点.
    随着研究的进一步深入, 发现此工艺的处理效果与有机物在活性炭上的吸附和解吸特性有很大的
关系[ 6~ 10] . 其中, 有机物在活性炭上的吸附能力和吸附可逆性起着至关重要的作用.
    在活性炭吸附和解吸特性方面, 目前研究的热点在于吸附作用的机制和影响因素, 主要的影响因
素有活性炭的活化类型和表面特性、吸附质的取代基类型和物化特性以及离子强度和pH 等[11~ 14] . 很少考察吸附质同分异构体的分子结构对吸附和解吸特性造成的影响. 但甲酚的实际废水通常是含有3种甲酚的混合物, 研究这3 种甲酚的吸附和解吸特性尤为重要.
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