电泳覆膜改性活性炭纤维电极高电压除盐研究

来源 :南京工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jfguo2008
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着社会经济的快速发展,人们生活水平提高的同时水环境污染的情况日益加剧,其中含盐废水的污染随着产量的增加,来源的广泛越来越受到人们的重视;尤其是高浓度含盐废水的处理,已成为废水治理中困扰人们的一大难题。一些传统的除盐方法,蒸发除盐、反渗透等,能耗高,设备基础投资大,有些技术如离子交换除盐,还会带来二次污染。此外海水的脱盐淡化也是解决21世纪人类面临水资源短缺新的途径。综上所述开发高效、节能、绿色环保的除盐新技术势在必行。  近年来电容吸附除盐技术以其节能、绿色环保、进水质要求低、再生时不消耗药品等优点,在海水淡化,苦咸水和高浓度废水除盐方面受到人们的高度重视。该技术目前在除盐方面具有广阔的应用前景。  本文针对电容吸附除盐法中电压过低、处理量低、电极易腐蚀等缺点。对活性炭纤维电极表面进行了电泳覆膜的改性。通过覆膜改性后的电极,提高了电容除盐中的处理电压,除盐效率得以提高;且废水不与电极直接接触,保护了电极,延长了电极的使用寿命。  实验对电泳覆膜活性炭纤维电极的表观形态、比表面积、孔径分布和电容循环伏安曲线进行了研究,考察了电极的特性。结果表明,活性炭纤维表面电泳涂层的结构稳固,电容特性和处理电压较原活性炭纤维电极有了大幅提高。  电容除盐中各单因素研究表明,电泳覆膜活性炭纤维电极最佳的除盐电压为20V,除盐时间为30min,进水浓度为300mg/L,极板间距为1cm,此时的除盐效率为83.2%。除盐比吸附量为1.213mg/cm2。  通过正交试验得出各除盐影响因素的主次顺序为:间距>时间>电压>浓度。吸附等温线的拟合表明,在低电压(<10V)时的吸附更倾向于符合Langmuir单分子层吸附,而在高电压时的吸附更加符合Freundlich模型的多分子层吸附。从吸附动力学线性拟合的结果中可知,电泳覆膜活性炭纤维电极对于溶液中NaCl离子的吸附在10V和20V电压下较好地符合伪一级动力学模型。  动态除盐实验研究表明,电泳覆膜活性炭纤维电极在溶液NaCl浓度300mg/L、恒流泵6mL/min时,处理40min后,吸附达到饱和,此时除盐效率为51.6%。
其他文献
随着城市建设的飞速发展,城市人口大量集中。为满足工业、交通及市政建设的迫切需要,对城市地下空间的大规模开发已成必然趋势。地下铁道,以它的快速、正点、安全、舒适、大运量
学位
西藏的公路建设是西藏自治区稳定和发展的基础,但与所有公路同样面对的问题是:公路交通的发展,一方面促进社会经济的发展,另一方面,公路开发不仅大量占用耕地,破坏自然地理环境和生
论文首先研究了聚乙烯膜微观结构,通过傅里叶变换红外光谱仪、X射线衍射仪、差示扫描量热分析仪、场发射扫描电镜和接触角测定仪,检测和观察聚乙烯膜的结构,表面形貌,结晶性能,和
本文首先对级进模智能化设计技术的发展概况和知识集成技术的提出进行了回顾。介绍了级进模设计的特点和“嵌入式”知识集成方法的提出,进而阐述了级进模设计中采用“嵌入式”
该实验用牡丹江磨料二厂生产的3.5μm的碳化硼粉末,加入不同含量的ZrO微粉和C(化学计量比),进行原位合成ZrB/BC陶瓷复合材料.并通过对密度、收缩率的研究,确定了原位合成烧结
轻骨料混凝土在满足强度要求的同时,既能减轻自重,有效增加桥梁跨径,缩小构件尺寸,减少桥墩数量,又能提高基体抗腐蚀性能,节约基础处理费用等,这一特性将为其在桥梁、高层建筑中的拓展应用提供理论基础,具有重要的应用价值和现实意义。本文以粉煤灰等量取代水泥,制备了用于大跨度桥梁和高层建筑的粉煤灰轻骨料混凝土,并通过系统试验,对轻骨料混凝土进行了早期力学和抗硫酸腐蚀等方面的综合研究。其中包括粉煤灰轻骨料混凝
新课改对高中阶段的数学教学提出了更高的要求,要求能够从更高的层面上提高学生对于数学思维能力的培养,通过良好的教学理念促进学生数学能力的提高.数列的学习比较综合,需要
随着电力工业的不断发展,变电站在经济和社会建设过程中发挥着越来越重要的作用.在变电站运行过程中,它经常出现一些故障,特别是设备故障,对变电站的安全稳定运行有很大影响.
特种设备检验通常是为了减少大型高风险设备(例如压力容器、锅炉和电梯)对人体的造成的伤害.检测机构将会对这些设备进行相应的质量安全检测.但是,特种设备的不同的结构和原
目前,世界各国对重金属的环境污染研究尤为重视。国内开展这方面研究工作,起步较晚,所研究的重金属元素都很局限,基本上只考虑了一种元素的单一作用。 重金属污染是当今土壤污