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時間:2014-05-12 09:52:13
作者:世邦機器
研究表明,在重金屬污染土壤中,提高土壤pH值會促進土壤膠體對重金屬離子的吸附,有利于重金屬碳酸鹽和氫氧化物沉淀的生成,從而降低土壤重金屬的生物有效性和可遷移性,但是這種鈍化作用是不穩(wěn)定的,易受其它土壤環(huán)境因素的影響。
一些黏土礦物具有較大的內(nèi)、外表面積和較強的吸附能力,可以與土壤中的重金屬發(fā)生離子吸附結(jié)合、交換作用,減少重金屬離子在土壤中遷移。研究表明,伊利石和高嶺石對Cd、Pstrong、Cr、Zn、As有較好的吸附能力,而且受pH值影響較大。隨著土壤pH值升高,土壤中的黏土礦物、水合氧化物和有機質(zhì)表面的負電荷增加,對金屬離子的吸附能力加強;高嶺土的生產(chǎn)設備同時金屬離子在氧化物表面的專性吸附、土壤有機質(zhì)-金屬絡合物的穩(wěn)定性增強,而土壤溶液中H+、Fe3+、Mg2+等離子濃度減小,與重金屬競爭吸附減少,更利于土壤吸附重金屬。研究表明,高嶺石對Cd2+、Cr3+、Cu2+的吸附能力隨pH值的升高而增強。
阿特拉津又名莠去津,是一種選擇性內(nèi)吸傳導型除草劑。20世紀50年代以來,AT在全世界的廣泛使用造成了地下水的污染,目前各國水環(huán)境中AT的污染水平已不容忽視。
專家應用振蕩平衡法研究了納米SiO2和納米高嶺土對阿特拉津的吸附,討論了離子濃度、吸附劑濃度和pH值對吸附過程的影響。結(jié)果表明,納米SiO2和納米高嶺土對AT的吸附量都隨離子濃度的增大而減小.,在離子濃度0.001〜0.lmol/L范圍內(nèi),納米SiO2吸附AT的Freundlich系數(shù)由25.55降低到18.35,而納米高嶺土則由85.85降至20.57。不同濃度納米SiO2對AT吸附量的影響不明顯,而隨吸附劑濃度的增高,納米高嶺土磨粉機加工后的高嶺土的濃度效應顯著。隨著溶液堿性的增強,AT在兩種納米吸附劑上的吸附量明顯呈下降趨勢。AT的存在形態(tài)對其在兩種納米顆粒上的吸附起主導作用。兩種納米材料對AT的吸附均隨溶液堿性的增強而降低,這可能主要與AT在不同pH值條件下的存在形態(tài)有關(guān)。阿特拉津是一種弱堿性化合物,在水中的溶解度隨著pH值的增大而減小,當溶液pH值接近其pK值(1.68)時,AT―半是以陽離子形態(tài)存在,另一半則以分子形態(tài)存在于溶液中,而AT的吸附主要是以質(zhì)子化羧基和分子態(tài)進行的,所以此時AT的吸附量非常大;隨著pH值增加,陽離子形態(tài)減少,因而吸附量也隨之減少。
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高嶺土礦石的類型影響高嶺土的物理性質(zhì)和化學性質(zhì)。根據(jù)其質(zhì)地、可塑性和砂質(zhì)的質(zhì)量分數(shù),高嶺土礦石工業(yè)類型分為三種。
紅外光譜實驗方法主要包括樣品制備、實驗條件選擇、儀器校正和高嶺土生產(chǎn)線樣品測試等。
X射線衍射分析的基本原理,X射線衍射(XRD)分析是用于礦物鑒定,特別是晶體分析的較有效手段。晶體對X射線產(chǎn)生衍射原理為:X射線投射到晶體中時,會受到晶體中原子的散射,而散射波就好像是從原子中心發(fā)出,每一個原子中心發(fā)出的散射波又好比一個源球面波。
在該混合離子溶液中,對Cu2+、Ni2+和Pb2+的吸附量分別為102.6mg/g、75.4mg/g、62.7mg/go可見,對于吸附量而言,Cu2+>Ni2+>Pb2+。配體對不同的金屬離子的吸附作用與水合離子半徑、配體的空穴大小及金屬離子與配體的螯合常數(shù)有很大的關(guān)系。
高嶺土中鐵的含量高低懸殊,與產(chǎn)地有關(guān),需要按照實際情況選擇不同的方法。高含量鐵一般采用K2Cr2O7滴定法或EDTA滴定法,低含量鐵(5%以下)應采用磺基水楊酸光度法。重鉻酸鉀容量法已被列為國家標準方法(GB/T14506.5―1993)。
高嶺石向莫來石的轉(zhuǎn)變過程中存在結(jié)構(gòu)上的連續(xù)性,可分為脫羥階段(400〜600℃)、偏高嶺石階段(600〜800℃)、相分離階段(800〜1100℃)和莫來石階段(1100〜1600℃)。