公司坚持以市场为导向、客户为中心,不断提升产品质量,改进生技,坚持自主创新,先后与多所**科研院所、高等院校建立了长期合作关系,致力于节能环保和新产品的研究和开发。
活性炭吸附实验采用间歇法进行。在批量吸附研究中,通过用水稀释,从染料储备溶液调节所需浓度的染 料溶液,并置于锥形瓶中。之后,将活性炭放入锥形瓶中。它们位于具有恒温控制的振荡器中,并以150r / min 振荡,直到在所需温度下达到吸附平衡。然后将样品以4000r / min的速度离心20分钟,以使它们的固相与液相 分离,并且使用紫外可见分光光度法在665,620,对于MB,MG和RB分别为555nm波长。使用上述方法,进行 吸附实验以估活性炭浓度(0.0125-0.125g / 50mL),初始染料浓度(200-500mg / L)和温度(25℃-45℃)的 影响。通过以下等式计算每单位质量EAC( q e)的吸附染料量: qe=(Ci−Ce)V/W 以下公式提供了去除染料的百分比:去除(%) (=(Ci−Ce)/Ci×100
通常来说活性炭的表面会排斥带电荷的物质,相对于多数**分子,水是高荷电性物质形态(易于离子化),故活性炭对**分子的吸附会**发生。与叔胺化合物相比,伯胺化合物的氮原子几乎不带电荷;而相比于仲胺化合物,叔胺化合物的氮原子荷电量要少一些。因此伯胺比仲胺化合物更易于被活性炭吸附。
对于同系化学物质来说,活性炭吸附量可随着压力的而增加,也可随吸附质分子量的而增加。因此,活性炭对甲烷的吸附量要低于丙烷(对甲烷的吸附更困难些)。
活性炭具有较高的吸附能力,用于从水溶液中除去阳离子染料,即MB,RB和MG。确定吸附剂的吸附能 力取决于染料的分子体积及其化学结构,特别是它们的官能团。在高初始染料浓度下,温度的升高导致所有三种染 料对活性炭的吸附效率显着增加。即使在低吸附剂浓度下,从溶液中除去99.50%以上的染料。阳离子染料/ 活性 炭系统的平衡数据适合于等温线,并且确定吸附速率遵循伪二阶动力学模型。负ΔG °值表明,MB,MG和RB对 EAC的吸附是自发的。正ΔH °值证明了所有染料吸附的吸热性质。因此,活性炭被认为是一种有效和低成本的吸 附剂,用于从水溶液中除去合成的阳离子染料
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