改性榴莲壳对水中亚甲基蓝的吸附研究.docx
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改性榴莲壳对水中亚甲基蓝的吸附研究.docx
改性榴莲壳对水中亚甲基蓝的吸附研究为了解决水污染问题,研究改性榴莲壳对水中亚甲基蓝的吸附性能,具有重要的意义和应用价值。本文通过对改性榴莲壳吸附亚甲基蓝的实验研究,探讨改性榴莲壳作为一种高效吸附剂的可行性和应用前景。1.前言亚甲基蓝是一种常见的有机染料,经常被广泛应用于纺织和印染等领域。在工业生产中,亚甲基蓝的排放会造成水体污染和环境破坏。因此,研究亚甲基蓝污染物的有效治理和处理方法,具有重要的意义。榴莲壳是一种常见的农副产品,含有丰富的木质素、半纤维素、蛋白质和纤维素等成分。榴莲壳不仅可以广泛用于食品和
NaOH改性花生壳去除水中亚甲基蓝的吸附特性研究.docx
NaOH改性花生壳去除水中亚甲基蓝的吸附特性研究摘要:本文研究了NaOH改性后的花生壳去除水中亚甲基蓝的吸附特性。通过对比改性和未改性的吸附剂,确定了最佳吸附条件,并研究了吸附剂用量和初始亚甲基蓝浓度对吸附效果的影响。实验结果表明,NaOH改性后的花生壳具有更好的吸附性能,最大吸附容量为22.6mg/g。此外,吸附剂用量和初始亚甲基蓝浓度对吸附剂的吸附量有影响,最佳用量为0.4g/L,最佳浓度为20mg/L。通过Langmuir等温吸附模型分析,发现花生壳吸附亚甲基蓝的过程符合单层分子吸附的模型。这项研究
改性沸石吸附污水中亚甲基蓝的性能研究.pptx
汇报人:目录PARTONEPARTTWO沸石的选取改性方法的确定改性沸石的表征改性沸石的吸附性能评价PARTTHREE亚甲基蓝溶液浓度吸附时间吸附温度改性沸石投加量PARTFOUR吸附动力学模型吸附等温线模型吸附机理探讨吸附热力学参数计算PARTFIVE改性沸石的再生方法再生改性沸石的性能评价改性沸石的循环使用效果经济与环境效益分析PARTSIX改性沸石在污水处理中的优势改性沸石在实际应用中的局限性未来研究方向与展望THANKYOU
改性花生壳吸附亚甲基蓝的研究.docx
改性花生壳吸附亚甲基蓝的研究改性花生壳吸附亚甲基蓝的研究摘要:本文研究了改性花生壳作为吸附剂对亚甲基蓝的吸附性能。通过碱处理和酸处理两种方法对花生壳进行改性处理,并采用扫描电子显微镜(SEM)和傅里叶红外光谱(FTIR)对改性花生壳进行表征。实验结果表明,酸处理改性花生壳的吸附性能优于碱处理改性花生壳。吸附实验结果表明,在初始亚甲基蓝浓度为100mg/L、吸附剂用量为2g/L、pH值为7的条件下,酸处理改性花生壳对亚甲基蓝的去除率为94.2%。本研究为利用花生壳实现废水中亚甲基蓝的高效去除提供了理论和实践
纳米改性α-FeOOH的制备及其吸附、Fenton降解水中亚甲基蓝的研究.docx
纳米改性α-FeOOH的制备及其吸附、Fenton降解水中亚甲基蓝的研究纳米改性α-FeOOH(纳米铁氧化物)作为一种新型的吸附剂和催化剂,在水体中广泛应用于有机污染物的去除和降解。本论文通过改性α-FeOOH的制备、其吸附性能和Fenton降解水中亚甲基蓝的研究,探讨了纳米改性α-FeOOH在环境治理中的应用前景。首先,我们以α-FeOOH为基础材料,进行纳米改性的制备。纳米改性的过程包括两步:原位法合成α-FeOOH纳米颗粒和改性表面处理。原位法合成主要通过溶液法合成,选择适当的铁盐和碱液,通过调节反