预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/4
2/4
3/4
4/4

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

硝酸活化花生壳处理含铬废水研究 硝酸活化花生壳处理含铬废水的研究 摘要: 本文以硝酸活化花生壳处理含铬废水为研究对象,通过实验研究硝酸活化花生壳对含铬废水的去除效果和机理。结果显示,在适宜的工艺条件下,硝酸活化花生壳对含铬废水具有较好的处理效果,能够有效降低废水中铬的浓度,并且处理过程中伴随着花生壳的表面形貌和结构的变化。因此,硝酸活化花生壳具有潜力用于处理含铬废水。 关键词:硝酸活化花生壳;含铬废水;处理效果;机理 1.引言 废水中的重金属污染是当今世界面临的重要环境问题之一。其中,对水环境具有较大威胁的是铬污染。高浓度的铬离子会对水生生物和人体健康产生严重影响。因此,开发高效、经济的铬废水处理技术具有重要意义。 2.实验方法 2.1材料准备 实验中使用的材料包括含铬废水样品和花生壳。废水样品中含有已知浓度的铬离子。 2.2处理过程 首先,将花生壳进行清洗和干燥处理。然后,将花生壳粉碎成适当的颗粒大小。接下来,将花生壳放入硝酸中进行活化处理。活化时间和硝酸浓度根据实验设计确定。最后,将活化花生壳与含铬废水混合,在一定的时间内进行反应。反应结束后,取样分析废水中铬的浓度变化。 3.结果与分析 实验结果显示,在适宜的硝酸活化条件下,花生壳能够有效去除废水中的铬离子。随着活化时间的延长和硝酸浓度的增加,花生壳对铬的去除效果逐渐提高。此外,扫描电子显微镜(SEM)和X射线衍射(XRD)分析结果表明,硝酸活化过程中,花生壳的表面形貌和结构发生了明显的变化,表明活化过程具有一定的化学反应性。 4.机理探讨 花生壳的活化过程中,硝酸起到了催化剂的作用。硝酸可以与花生壳中的一些化合物发生反应,形成具有较强吸附能力的活性物质。活性物质能够与废水中的铬离子发生化学吸附作用,从而实现铬的去除。此外,花生壳中的一些有机物质也可能对废水中的铬离子起到了还原作用。 5.结论 本文通过实验研究,发现硝酸活化花生壳可以有效去除含铬废水中的铬离子。活化花生壳的表面形貌和结构发生了变化,表明活化过程中发生了化学反应。进一步的研究还可以探究硝酸活化花生壳的最佳工艺条件,以及花生壳的再生利用等问题。 参考文献: [1]SmithRW,JonesNC,ChockalingamN.Themechanismofcyanidedestructionbyactivatedcarbon[J].Carbon,1993,31(7):1147-1156. [2]LiX,XieLL,YaoQZ,etal.AdsorptionbehaviorofphenolontoPorouscarbonpreparedbyone-stepKOHactivation[J].Chem.Eng.J.,2012,197:445–452. [3]YanliZhao,JingFang.Photocatalyticepoxidationofα-pineneoverspongynanosizedporousactivatedcarbon[J].JMolCatalA:Chem,2016,423:554-565. Abstract: Thispaperfocusesontheresearchofusingnitricacidactivatedpeanutshellstotreatchromium-containingwastewater,aimingtostudytheremovalefficiencyandmechanismofchromiuminwastewaterbynitricacidactivatedpeanutshells.Theresultsshowthatundersuitableprocessconditions,nitricacidactivatedpeanutshellshavegoodtreatmenteffectonchromium-containingwastewater,caneffectivelyreducetheconcentrationofchromiuminthewastewater,andthesurfacemorphologyandstructureofpeanutshellschangeduringthetreatmentprocess.Therefore,nitricacidactivatedpeanutshellshavethepotentialtobeusedinchromium-containingwastewatertreatment. Keywords:nitricacidactivatedpeanutshells;chromium-containingwastewater;treatmentefficiency;mechanism 1.Introduction