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活性炭國家專精特新“小巨人”企業活性炭產學研合作

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活性炭對鈧和釹的吸附性能
文章作者:韓研網絡部 更新時間:2017-12-12 15:31:41

  活性炭對鈧和釹的吸附性能,本次研究的目的是研究活性炭對鈧(Sc)和釹(Nd)這兩種稀土元素(REEs)對的吸附,活性炭使用木屑為前體材料制成,并且采用X射線衍射(XRD),掃描電子顯微鏡(SEM),變換紅外光譜(FTIR)和熱重(TG)分析等技術對活性炭炭進行表征,零電荷點(pH PZC)也被確定。實驗條件為:吸收濃度1-10 g·L -1,溶液稀土元素濃度20 mg·L -1,接觸時間平衡24小時,溫度25℃,攪拌速度350轉/分鐘。還做了活性炭的效率與普通炭的效率相比較。

  稀土元素(REE)是17種化學元素的組合,與金,銀和鉑相比,在地殼中更豐富。但是,由于它們不是以集中形式存在,所以它們的提取是具有挑戰性的。雖然稀土元素的使用量很小,但是它們對生產多種器件(包括移動電話,計算機硬盤驅動器,熒光燈泡,催化劑,磁鐵,冰箱和其他日常用品)中所使用的元件至關重要。它們也被用于飛機,混合動力汽車,電動汽車和風力渦輪機等。在幾個高科技行業,清潔能源和更高效的運輸和通訊系統生產更復雜的設備的需求表明,這些元素的需求可能在未來幾年迅速增加。所以現在它們的經濟價值很高。

  活性炭是固體,多孔的和富含碳的材料,大多原材料為生物質熱解產生的,并且通過高溫蒸汽或者化學活化而成的。活性炭的性能主要取決于原料的組成,熱處理的類型和使用的溫度。可作為土壤改良劑,用于改善骨料的穩定性,陽離子交換能力,保水性和通氣性。此外,它被認為是一種可再生能源,并且由于碳的高度穩定性,它有助于土壤中的固碳和緩解全球變暖。因此,通過它的多種用途,活性炭可以促進農業廢棄物物價穩定措施,保存資源,經濟的改善尤其是在退化地區和整體可持續農業發展。所以這次研究活性炭吸附鈧和釹,我們采用了幾種分析技術通過化學模型確定溶液中Sc和Nd物種的形態,提供動力學和平衡數據,并討論潛在的吸附機理。

  實驗材料的制備

  在本研究中用作的活性炭粒度為1.5-4.0mm。所作為對比物的生物炭在350和550℃下經受緩慢熱解鋸末生產的(分別為Sd350和Sd550)。過程為使用少量原料進行熱解,例如放置50g在改進的實驗室爐中的瓷囊。保留時間為60分鐘,加熱速率保持在10℃·分鐘-1。N 2氣體以100 mL·min -1的速率加入爐中60 min去除空氣。

  進行地球化學建模,以確定水溶液中Nd和Sc物種的形態。為了從其他來源獲得的附加溶解度數據擴展以增加可靠性。含水地球化學模擬使得能夠計算主要的Nd和Sc物質,并通過在吸附實驗中的特定條件(pH,濃度和組成)下使用飽和指數(SI)來確定溶解度控制相,這項研究。相飽和指數計算為SI = log(IAP / Ksp),其中IAP是在不同pH值下相關反應的離子活性產物,Ksp是溶解度產物常數。飽和指數大于零表示過飽和,低于零表示飽和度不足,接近零的值表示與礦物相平衡。

  圖1、鋸末(×200)(a),生物炭(b)和活性炭(c)的SEM-BSI圖像。

  圖中顯示了活性炭和對比材料的SEM背散射電子圖像(BSI)。可以看出,活性炭其表面上具有排列良好的孔隙。然而,由于高分子量揮發物的釋放,鋸末的纖維結構在熱解后被改變,這影響了孔的數量和直徑,觀察到尺寸為9-16μm的較小的孔和尺寸為21-48μm的較大的孔。這也表明,形成了幾個良好的方向微孔與尖銳和彎曲的邊緣形成。孔隙率增加,由于脂族C結構與芳族C結構變換。

  圖2、2000×時的SEM顯微照片和分別在Nd(a,b)和Sc(c,d)吸附后的活性炭的相應EDS光譜。

  活性炭吸附后表面形貌也發生改變。圖2a、c表示存在幾個不同形狀和大小的亮點,廣泛分布在其孔隙中。值得注意的是,在所有的實驗中,兩種研究吸收劑的EDS光譜都顯示出比Sc更高的Nd負載量。這一結果與動力學研究中所見的Nd吸附趨勢一致。

  表1:提供了不同吸附劑濃度下活性炭和生物炭對Sc和Nd吸附量的百分比和速率(mg·g -1),范圍從1-10 g·L -1。如前所述,溶液中稀土元素的初始濃度為20 mg·L -1。溶液的pH保持恒定在3,24小時后達到平衡。

吸附劑 吸附劑濃度 (g·L -1 %Nd吸附 Nd吸附率(mg·g -1 %Sc吸附 Sc吸附率(mg·g -1
生物炭 1 40.2 8 37.9 7.5
2 47.1 4.7 39.7 4
5 61.5 2.5 47.9 1.9
10 78.6 1.6 52.3 1.1
活性炭 1 44.2 8.8 42.6 8.5
2 55.0 5.5 46.3 4.6
5 68.5 2.7 62.0 2.5
10 87.9 1.8 76.8 1.5

  結果表明,在所有吸附劑濃度(1,2,5和10 g·L -1)下,活性炭對Nd和Sc的吸附效率最高,在最高濃度時達到近88%和77% g·L -1)。因為活性炭比其他材料具有大得多的比表面積(912.10米2 · 克-1)相比生物炭Sd350(4.71米2 · 克-1),計算的吸附百分比與每種吸附劑的表面積不成正比。對于這兩種吸附劑,顯示出的Nd相比鈧吸附最高傾向,這可能是離子半徑較大的結果。最后,兩種吸附劑對Nd和Sc的吸附速率非常相似,隨著吸附劑濃度的增加,吸附量減小。

  本研究結果表明,活性炭比其他材料更好的吸附水溶液中的稀土元素,如釹和鈧。動力學數據表明,吸附符合偽二級動力學反應,而平衡數據表明其符合Freundlich等溫線模型。主要的吸附機理包括化學吸附和離子交換。選擇最有效的活性炭和最佳的實驗條件,使其達到最大的吸附效率應該基于地球化學模擬和形態分析的結果,以及pH值PZC的測定。

  從農業和其他廢棄物開發廉價高效的吸附劑是一個有趣的研究問題,因為它們的生產促成了廢物的增值,并符合循環經濟的原則。根據本研究的結果,提出進一步研究需要:(1)評估不同農業廢棄物生產的活性炭的吸附效率,(2)通過不同類型的熱解來優化活性炭生產,以平衡產率和工藝經濟性,同時改善其性質(例如,結構,孔隙率,表面積,特定官能團和可用活性吸附位點的存在),(3)確定可能影響pH PZC的表面改性的效果 并能夠在更寬的pH范圍內吸附稀土元素。

文章標簽:椰殼活性炭,果殼活性炭,煤質活性炭,木質活性炭,蜂窩活性炭,凈水活性炭.

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