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1.
通过实验确定活性焦化学需氧量(COD)吸附值测定方法中活性焦的称样量,据此建立针对活性焦性能指标的标准测定方法。实验中以邻苯二甲酸氢钾作为活性焦COD吸附值测定的标准物质,参照活性炭苯酚吸附值测定实验方法,进行活性焦COD吸附值测定的实验研究。对实验结果应用数据检验和回归分析,剔除异常值后,经t、F检验,得到活性焦COD吸附值与称样量之间的关联关系式。考虑满足COD吸附值测定数据受称样量影响变异系数小于5%,确定称样量为0.800~1.200 g,从而得到选定1.000 g作为测定方法中活性焦的合理称样量。 相似文献
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低分子有机酸对土壤氟吸附的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
用平衡吸附法研究了柠檬酸、草酸对土壤氟吸附的影响,并提出有机酸影响氟吸附的可能机理.实验结果表明:有机酸对土壤氟吸附有较大的影响:(1)当有机酸处于低浓度时,土壤氟吸附量随浓度升高而增加;高浓度时,土壤氟吸附量随浓度升高而降低;(2)在有机酸存在条件下,土壤氟的吸附量与平衡氟浓度间呈极显著的直线正相关或负相关. 相似文献
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《实验技术与管理》2016,(6)
选用市售的2种活性炭纤维样品作为吸附剂,在模拟甲苯废气环境中进行了甲苯吸附实验。结果表明:4.998 8g活性炭纤维1#在甲苯的进气质量浓度为6 079mg/m3时,吸附达到平衡的时间为40min,甲苯吸附容量为41.85mg/g;1.703 5g活性炭纤维2#在甲苯的进气质量浓度为2 718mg/m3时,吸附达到平衡的时间为20min,甲苯吸附容量为30.90mg/g。该实验涉及到实验装置的调校、气相色谱仪的使用和表面吸附理论,而且针对生活中的环境问题,能激发学生的实验兴趣,可作为环境类专业的综合实验,巩固学生的理论知识,培养学生的实践能力和创新能力。 相似文献
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乙酸分子直径测定的实验中,利用朗格茂(Langmuir)吸附理论的单分子层吸附模型,将测定分子的直径转为与吸附量相关联。在实验过程中,使用传感器和TI计算器等新技术,试图让学生学会使用科学模型和简单的实验方法,间接测定未知物理量。通过实验让学生经历和体会建立模型的过程,培养学生模型认知的学科素养。 相似文献
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花生壳活性炭吸附苯酚及对硝基苯酚 总被引:1,自引:0,他引:1
以花生壳为原料所制备的活性炭对酚有良好的吸附能力,实验测定了苯酚、对硝基苯酚在活性炭上的吸附特性.结果表明,两种酚在活性炭上的吸附等温线可用Freundlich或Langmuir等温式分析,吸附动力学曲线可用假一级或假二级动力学模型拟合.在苯酚与对硝基苯酚的混合溶液中,当活性炭投加量不足时,两种酚之间存在竞争吸附机制,对硝基苯酚的吸附平衡常数大,因而优先吸附,混合酚的总吸附量与总平衡浓度、吸附时间的关系与单一酚溶液中的吸附类似. 相似文献
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建筑垃圾对城市雨水径流中Pb的吸附特性(英文) 总被引:2,自引:0,他引:2
以砖混建筑垃圾为研究对象,采用人工模拟雨水,通过静态和动态吸附实验研究了不同粒径粒级建筑垃圾对雨水径流中Pb的吸附效果.实验结果表明:准二级动力学模型比准一级动力学模型能更好地描述建筑垃圾对Pb的吸附过程;Freundlich等温模型能较好地拟合其等温吸附过程;不同粒径粒级建筑垃圾均对雨水径流中的Pb具有较好的净化效果,去除率高达99%,粒径粒级越小,对Pb的净化效果越好,但其渗透性能越差;建筑垃圾的粒径粒级对Pb的吸附平衡时间、吸附速率和吸附量具有重要影响,粒径2.36~4.75mm的建筑垃圾对Pb的平衡吸附速率和平衡吸附量最大,分别为18.1μg/min和5.5μg/g.上述研究结果为城市雨水径流中Pb污染的有效控制以及建筑垃圾资源化提供了科学依据. 相似文献
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制备了一种铝硅酸盐矿物复合材料(AGC),用于净化含亚甲基蓝的印染废水.通过BET分析表明,AGC具有多孔径分布、大比表面积、低散失率等优良特性.研究了AGC用量、亚甲基蓝(MB)初始浓度、初始pH值及吸附时间对吸附MB的影响.结果表明:最佳工艺条件下,AGC对MB的平衡吸附量(qe)可达到59.62 mg·g-1.对使用过的复合材料利用750℃下焙烧1 h进行脱附,重复利用5次后仍维持理想的吸附水平.吸附机制研究表明,吸附体系均符合Langmiur吸附等温线模型及准一级动力学模型;ΔGθ<0、ΔHθ<0、 ΔSθ>0,说明吸附过程为吸热反应,且在15~45℃温度下有利于反应顺利自发进行. 相似文献
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《实验室研究与探索》2017,(1):13-17
针对海上天然气开采时吸附罐随海浪的波动而产生的摇摆问题,以13XHP分子筛为吸附剂,利用摇摆平台吸附高纯CO_2,考察吸附罐在静止和摇摆状态下吸附剂对CO_2的吸附性能。结果表明:13X-HP分子筛吸附高纯CO_2是单分子层吸附,吸附等温线属于I型,能够用Langmuir等温式对实验数据进行拟合;摇摆会提升吸附剂的吸附量,存在一个最佳的摇摆频率使吸附剂的吸附量最大;吸附过程中所放出的吸附热与吸附量的变化是一一对应的,随着吸附过程的进行,吸附罐内所达到的最高温度逐渐降低;吸附罐中间层的吸附主要发生在内部,随着吸附质向下运动,底端的吸附位置较中间层范围更广。 相似文献