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镧掺杂纳米材料合成及其高氟选择性吸附特性

豆彦军 | -> | 1000| 0| 0.546325MB |镧,掺杂,纳米材料,除氟

豆彦军 豆彦军 | 文档量 |浏览量28332

摘 要 采用共沉淀法制备了镧渗杂的纳米镁铝层状双氢氧化物材料( LDH s), 获得了一类对氟具有选择性
的新型吸附材料. 实验表征了LDH、其焙烧产物( LDOs) 以及吸附氟后的材料( F-LDH s) 的微观形态、体相组成等性质的变化, 通过批处理试验和吸附柱试验对其工艺特性及影响因素进行了深入分析. 实验结果表明, 材料经600e 焙烧10m in, 在含200m g# l- 1 SO2-4 , 氟浓度为10m g# l- 1的配水中投加01 1g LDOs吸附240m in, 最高除氟率可达931 53%; 在含200mg# l- 1 SO2-4的氟溶液中, 镁铝铜LDOs吸附氟的容量高于镁铝LDOs; 吸附柱实验中, 14h时出水氟含量小于国家标准( 1 mg# l- 1 ); 共存阴离子对材料的除氟干扰强度排序为: CO2-3 > PO3-4 > NO-3 > C l- . 材料吸附氟后可用01 5m g# l- 1的N a2CO3洗脱, 并经600e 焙烧10m in再生, 再生4次后选择性除氟效果稳定.
    目前, 国内外除氟的方法有很多, 主要有: 吸附法、离子交换法、沉淀法、电渗析法、电凝聚法、反渗透法等. 吸附法由于成本低、效果好而被广泛应用. 但常用的吸附材料成本高并且除氟容量
低[ 1) 3] , 在环境领域中的应用受到限制.
    层状氢氧化物( layered doub le hydrox ide, LDH s)因具有表面积高、吸附性能强、离子交换功能优越等特点. 焙烧后的产物( layered double ox ides, LDO s)在水溶液中能够吸附去除环境中的无机污染物[ 4] 、有机污染物[ 5] 、放射性物质[ 6] 等, 并可同时恢复重建其结构. 总体说来, 低价阴离子难以交换层间的高价阴离子[ 7, 8 ] , 因此, 在高价阴离子存在的水环境中, LDH s的焙烧产物LDO s很难选择性去除氟.稀土金属氧化物对水中的氟离子具有较高的吸附选择性[ 9] . 镧具有稀土金属的典型特点, 能够与大多数非金属元素形成稳定的化合物[ 9] . 有人制备了镧氧化膜硅胶进行除氟实验, 在偏酸性介质中镧的多核烃基化合物易与水中的氟发生络合反应, 形成稳定的氟镧络合物[ 10].
    本实验将镧引入到镁铝LDH中, 结合层状氢氧化物的高表面积和对阴离子的强吸附性能, 得到一种高吸附容量和高选择性能的新型除氟材料, 为含氟废水、高氟区和城市饮用水的处理提供参考.
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