




沸石已被广泛应用于水处理中,活化沸石滤料,为进一步拓展其应用范围,需对其应用机理进行深入探讨,本文从吸附等温、吸附动力学和吸附热力学三个方面进行探讨。
一、沸石吸附等温特性
常见的吸附等温理论模型有langmuir模型和freundlich模型。langmuir模型,适用于化学吸附和低压高温时的物理吸附,langmuir等温模型的应用基于三个假设:
1.吸附分子间无作用力;
2.表面是均匀的,即吸附热不随吸附量而变化,每一个吸附点的能量不变;
3.吸附-在单分子层。freun.dlich模型是经验式,适用于不均匀表面的吸附,吸附热随覆盖度指数下降。这两种模型在物理吸附和化学吸附中都有广泛的应用。
二、沸石吸附动力学
常用于描述吸附过程的动力学模型有准一级反应动力学模型和准二级反应动力学模型。准一级动力学模型通常用于吸附开始阶段的描述,不能用来准确地描述整个吸附过程,而准二级模型包含了吸附的全过程,如液膜扩散、表面吸附与内扩散,沸石滤料多少钱,能-地描述吸附反应的全过程。
三、沸石吸附热力学
采用静态平衡法,进行了斜发沸石对水中氨氮的吸附热力学研究,结果表明,该吸附反应的△h>;0、△g<0、△s>;0,沸石对氨氮的吸附为吸热反应,吸热后体系的混乱度增加。在研究温度对天然沸石及改性沸石吸附nh4-n的影响时,发现该沸石吸附nh4+-n为吸热反应,温度升高有利于沸石吸附nh4+-n,但影响不明显。
沸石在污水处理剂中的应用:
沸石水处理剂选用高品位天然沸石经过活化、改性复合而成的多功能污水处理新材料,具有-的比表面积、极强的吸附能力和离子交换能力,对污水中的有机污染物具有吸附和催化降解能力,对重金属等物质污染物具有极强的吸附固化能力,在污水中具有-的化学稳定性,而且不分解、不变质,不污染水体。
其具体原理为:离子交换法的实质是不溶性离子化合物(离子交换剂)上的可交换离子与废水中的其它同性离子的交换反应,是一种特殊的吸附过程,通常是可逆性化学吸附。沸石是一种天然离子交换物质,其价格远低于阳离子交换树脂,且对nh4+-n具有选择性的吸附能力,具有较高的阳离子交换容量,纯丝光沸石和斜发沸石的阳离子交换容量平均为每100g相当于213和223mg物质的量(m.e)。但实际天然沸石中含有不纯物质,所以纯度较高的沸石交换容量每100g不大于200m.e,一般为100~150m.e。沸石作为离子交换剂,具有特殊的离子交换特性,对离子的选择交换顺序是:cs(ⅰ)>;rb(ⅰ)>;k(ⅰ)>;nh4+>;sr(ⅰ)>;na(ⅰ)>;ca(ⅱ)>;fe(ⅲ)>;al(ⅲ)>;mg(ⅱ)>;li(ⅰ)。工程设计应用中,废水ph值应调整到6~9,重金属大体上没有什么影响;碱金属、碱土金属中除mg以外都有影响,尤其是ca对沸石的离子交换能力影响比na和k。沸石吸附饱和后必须进行再生,以采用再生液法为主,燃烧法很少用。再生液多采用naoh和nacl。由于废水中含有ca2+,致使沸石对氨的去除率呈不可逆性的降低,要考虑补充和更新。
了解沸石特性的都知道,沸石有吸附性、离子交换性、分子筛功能,所以沸石可用于空气净化,沸石滤料批发,具体沸石在空气净化方面的应用介绍如下:
空气净化器:
室内空气除臭剂:
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