【摘 要】
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固体废物焚烧烟气中重金属元素会通过迁移转化而富集在飞灰颗粒上或直接以气态析出,引起环境污染危害生物及人类健康。本研究在自主设计的吸附反应实验平台,利用有机前驱体法制备得到改性氮化硼材料,结合比表面积(BET)、微波消解仪和动力学计算,明晰改性氮化硼材料对固体废物焚烧烟气中重金属的吸附特性,确定吸附速度。实验结果表明:通过前驱体法制备改性氮化硼的最佳工艺条件为1350℃下焙烧4小时,在此条件下改性氮
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固体废物焚烧烟气中重金属元素会通过迁移转化而富集在飞灰颗粒上或直接以气态析出,引起环境污染危害生物及人类健康。本研究在自主设计的吸附反应实验平台,利用有机前驱体法制备得到改性氮化硼材料,结合比表面积(BET)、微波消解仪和动力学计算,明晰改性氮化硼材料对固体废物焚烧烟气中重金属的吸附特性,确定吸附速度。实验结果表明:通过前驱体法制备改性氮化硼的最佳工艺条件为1350℃下焙烧4小时,在此条件下改性氮化硼材料比表面积和孔体积分别达到765.67m2/g和0.59cm3/g。在吸附反应温度为400℃时,改性氮化硼对高温烟气中重金属的吸附总量达到57.17 mg/g,是活性炭吸附剂吸附量(14.74 mg/g)的3.9倍。改性氮化硼对于重金属锌(Zn)有较强的吸附选择性,吸附量最高可达到27.83 mg/g,是同等条件下其余重金属吸附量的2~19倍。同时改性氮化硼材料对于高温烟气中重金属的吸附能力均优于活性炭,在400℃时活性炭吸附剂对于锌(Zn)的吸附量(8.33 mg/g)仅为改性氮化硼对锌(Zn)吸附量(27.83 mg/g)的29.93%。通过吸附动力学方程计算表明改性氮化硼材料对焚烧烟气中重金属的吸附特性与班厄姆(Bangham)孔道扩散模型匹配度较高。
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