临江高品位硅藻土的物理化学提纯

合集下载

硅藻土提纯的研究

硅藻土提纯的研究

硅藻土提纯的研究摘要:作者通过大量查阅近年国内发表的硅藻土提纯方面的文献,利用硅藻土的物理性质、化学性质和物理化学性质上的差异将硅藻土提纯方法分为物理、化学和物理化学综合法。

关键词硅藻土;提纯;物理;化学;综合硅藻土是生物成因的硅质沉积岩,是一种非常重要的非金属矿物,具有轻质、化学性质稳定、比表面积大、孔隙率高、隔音、隔热、耐磨、耐酸、吸附性强、熔点高等特点,已被广泛应用于轻工、化工、建材、医药、石油等许多工业领域。

我国硅藻土常伴生有粘土、碎屑和有机质等【1】,影响了硅藻土的品质。

虽然我国硅藻土矿产资源丰富,已探明储量近4亿t,远景储量20亿t以上,但优质硅藻土较少,特别是一些高附加值的应用领域需要较高质量的硅藻土。

因此,大力进行硅藻土提纯研究,保证硅藻土工业可持续的发展,具有重要的现实意义。

硅藻土提纯方法主要分为:物理、化学和物理化学综合法。

1、物理提纯物理提纯方法是利用硅藻土和共、伴生矿物物理性质或物理化学性质上的差异来实现矿物的分离与提纯。

1.1擦洗法提纯【2】擦洗提纯是在不破坏硅藻壳的前提下将硅藻土原料颗粒打细,使固结在硅藻壳上的粘土等矿物杂质脱离。

硅藻土中含铁矿物、石英泥、砂颗粒大,沉降快可先分离出,而粘土杂质蒙脱石经搅拌擦洗分散成细小的颗粒,并带有相同的负电荷,彼此同性相斥,所以具有良好的悬浮性和分散性。

同时在料浆中加入适量的分散剂强化其悬浮性和分散性,蒙脱石不易沉淀,硅藻土的粒子在料浆中的沉降速度要比蒙脱石的粒子快的多,以此将蒙脱石为主的悬浮液分离出,即可得以硅藻土为主的硅藻精土。

经过对长白、临江Ⅱ级硅藻土3次擦洗提纯,SiO2提高到了85%以上,Al2O3和Fe2O3也分别降至6%和2%以下。

提纯后的硅藻土指标达到了Ⅰ级土的标准。

(结果见表1)擦洗可去除硅藻壳体外面的杂质,但对清除硅藻微孔内的杂质作用不大。

擦洗法提纯硅藻土工艺简单,设备投资少,易于实现工业化生产,但占地面积较大,用水量大,生产周期较长,硅藻精土烘干耗能也较大。

临江做大做强硅藻土产业

临江做大做强硅藻土产业

建 立完 善的 协作管理 体系 、 技支撑体 系 、 策服务 体系 、 科0 吨熟料及 以上新 型干法 水泥 生产 0 50
临 江市建 立 由发改 、科技 、财政 、金融 、国土 、环保 、 水
线) ,在福州 、泉 州、莆 田 、漳 州 、宁德 等地建 设年 产 l 0万 利 、林 业 等 有 关 部 门 组 成 的 硅 藻 土 产 业 发 展 协 调 会 议 制 度 , 0 吨及 以上 的水 泥粉磨站 。省 发改 委出台推进 水泥 工业 结构调 对重 大 的事项进 行统一 部署 ,综 合决策 ,定 期研 究 、解决建
瓷 股 份 有 限 公 司 和 中 国 万 向控 股 有 限 公 司 合 资 在 巴音 郭 楞 蒙 优 势、交通 运输不 便 、不符合 规划布 局的水 泥项 目,均 不予
古 自治州 开发蛭石 和红柱 石 ,计划 3 内投 资 5 0 万 欧元建 以 核 准 。 年 00 成 世界最 大的蛭石 、红柱石 生产基 地 ;2 0 年 l 月 ,上海 龙 07 1 在加 强资源综 合利用 、促进 节能 降耗方面 ,新 出台的具
整 具体 措施 ,作 出上述 规划布 局 。
‘ 设 中 的 重 大 问题 。 根 据 临 江 市 硅 藻 土 产 业 发 展 , 建 立 起 由政
福建 省具有 发展水 泥工业 的 良好条 件 ,省 发改 委出台推 府 、企 业 、大专 院校合作 的科 技创新 队伍 ,通过 与 中国科学 进 水泥工业 结构调 整具体措 施 , 旨在 推动水 泥行 业走新 型工 院 大 连 物 理 化 学 研 究 所 、 中 国 矿 业 大 学 、 吉林 大 学 、浙 江 大
能力低 ,资 源浪费严 重 。针对临 江硅藻 土产 业发展存 在的 问 题 ,临江硅 藻 土工业 集 中区审 时度势 ,确定新 的 发展思 路 :

吉林临江石门子硅藻土矿床地质特征及成因浅析

吉林临江石门子硅藻土矿床地质特征及成因浅析

18【矿产资源】吉林临江石门子硅藻土矿床地质特征及成因浅析王 健(中国建筑材料工业地质勘查中心吉林总队,吉林 长春 130033)【摘 要】临江石门子硅藻土矿床赋存于新生界新近系马鞍山村组(N 1m )第四段(N 1m 4),矿层长1 400m,宽375~770m,平均厚度15.05m,I 级品硅藻土矿石SiO 2 87.13%~88.94%、资源量占2.19%;Ⅱ级品硅藻土矿石SiO 2 84.79%~86.61%、资源量占26.90%;Ⅲ级品硅藻土矿石SiO 2 71.13%~75.25%,资源量占70.91%。

矿床成因属内陆淡水湖泊相生物沉积矿床。

【关键词】硅藻土;地质特征;矿床成因;临江市【中图分类号】P619.265 【文献标识码】A 【文章编号】1007-9386(2022)01-0018-04Geological Characteristics and Genesis of the Shimenzi Diatomite Deposit inLinjiang City, Jilin ProvinceWANG Jian(Jilin Branch of China National Geological Exploration Center of Building Materials Industry, Changchun 130033, China) Abstract: Shimenzi diatomite deposit in Linjiang occurs in the 4th member (N 1m 4) of neogene Maanshancun formation (N 1m ), the length of the ore bed is 1 400m, the width is 375~770m, the average thickness is 15.05m, the grade I diatomite ore SiO 2 87.13%~88.94% , the resource is 2.19%, grade II grade diatomite ore SiO 2 84.79%~86.61% and resource amount 26.90%, grade III grade diatomite ore SiO 2 71.13%~75.25% and resource amount 70.91%. The genesis of the deposit is an inland freshwater lacustrine biosedimentary deposit.Key words: diatomite; geological characteristics; genesis of deposit; Linjiang【作者简介】王健(1982-),男,高级工程师,从事地质专业,E-mail:***************。

酸浸焙烧硅藻土提纯试验研究

酸浸焙烧硅藻土提纯试验研究

酸浸焙烧硅藻土提纯试验研究刘伯田( 吉林临江 134600)摘要:以硅藻土为原料,选用成本低廉,浓度高,利用率高,操作简单的硫酸进行酸浸后,再经过过滤、洗涤精选硅藻精土。

然后在一定的温度下焙烧,燃烧掉硅藻土中的有机质,蒸发掉硅藻土中的结构水,进一步精选硅藻精土,提高硅藻精土的等级,拓宽硅藻精土的应用领域。

关键词硅藻土; 酸浸; 焙烧; 提纯; 试验研究硅藻土是一种单细胞藻类植物的遗骸,也是生物成因的硅质沉积岩。

硅藻土的主要化学成分是SiO2,并含有少量的Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO和有机质等。

它由硅藻的壳壁组成,壳壁上有大量的排列有序的微孔,这些微孔使硅藻土具有很多优良的性能。

硅藻土性能稳定,具有良好的化学稳定性和热稳定性,同时具有孔隙度高、比表面积大、吸附性能强等特点。

1、酸浸焙烧提纯原理1、1酸浸提纯原理酸浸是酸与硅藻土中粘土等杂质反应生成可溶性盐后经过滤、洗涤、干燥达到提纯的目的。

硅藻土酸浸提纯普遍使用盐酸和硫酸,将一定浓度的盐酸或硫酸与原土按照一定的液固比例混合搅拌均匀,在适宜的温度下反应一定时间,使硅藻土中的Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO等粘土杂质与酸反应生成可溶性盐类,然后经压滤、洗涤、干燥,即得优质纯硅藻土。

试验已经证明,盐酸和硫酸的酸浸效果相近。

如果用于钒催化剂载体的精土提纯,必须用硫酸,防止带入氯离子,其他用途可以用盐酸。

【1】酸浸硅藻土主要化学反应如下:AL2O3+ 6H+ = 2AL3+ + 3H2OFe2O3+ 6H+ = 2Fe3+ + 3H2OCaO + 2H+ = Ca2+ + H2OMgO + 2H+ = Mg2+ + H2O1、2焙烧提纯原理焙烧是在适宜的温度条件下,去除硅藻土中的有机质和结构水。

焙烧提纯硅藻土是一种简便、经济、有效的提纯方法。

尤其对高烧失量型硅藻土进行了焙烧提纯试验,效果极佳。

【2】2、酸浸原料酸浸试验选用硫酸,因为硫酸具有成本低廉,浓度高,利用率高,操作简单等有利条件。

盐酸酸浸硅藻土提纯实验方案

盐酸酸浸硅藻土提纯实验方案

盐酸酸浸硅藻土提纯实验方案刘伯田( 吉林临江 134600)硅藻土是一种单细胞藻类植物的遗骸,也是生物成因的硅质沉积岩。

硅藻土的主要化学成分是SiO2,并含有少量的Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO和有机质等。

它由硅藻的壳壁组成,壳壁上有大量的排列有序的微孔,这些微孔使硅藻土具有很多优良的性能。

硅藻土性能稳定,具有良好的化学稳定性和热稳定性,同时具有孔隙度高、比表面积大、吸附性能强等特点。

1、盐酸酸浸提纯原理1、1盐酸酸浸提纯原理酸浸是酸与硅藻土中粘土等杂质反应生成可溶性盐后经过滤、洗涤、干燥达到提纯的目的。

硅藻土酸浸提纯普遍使用盐酸和硫酸,将一定浓度的盐酸或硫酸与原土按照一定的液固比例混合搅拌均匀,在适宜的温度下反应一定时间,使硅藻土中的Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO等粘土杂质与酸反应生成可溶性盐类,然后经压滤、洗涤、干燥,即得优质纯硅藻土。

试验已经证明,盐酸和硫酸的酸浸效果相近。

如果用于钒催化剂载体的精土提纯,必须用硫酸,防止带入氯离子,其他用途可以用盐酸。

2、酸浸原料酸浸试验选用盐酸。

硅藻土选用某公司硅藻土。

3、试验仪器设备及其型号、生产厂家见表1。

表1试验用仪器设备及其型号、生产厂家仪器设备名称规格型号生产厂家多元素快速分析仪 DHF82 湘潭仪器仪表有限公司箱式电阻炉 Sx2—5—12A 上海雷韵试验仪器制造有限公司电热恒温水浴锅 HHS—6S 上海雷韵试验仪器制造有限公司电子分析天平 FA2004 上海上天精密仪器有限公司循环水式多用真空泵 SHB—111 郑州长城科工贸有限公司4、试验用试剂及其规格和生产厂家见表2。

表2试验试剂及其型号、生产厂家试验试剂名称规格型号化学式生产厂家盐酸分析纯 HCL 市售5、盐酸酸浸试验过程首先将酸浸原料硅藻土破碎,原料全部筛过一定目数的标准筛,用天平准确称取试验用原料。

将硅藻土加入准备好的酸浸容器内。

按照预先制定的实验方案配制酸浸用盐酸,将配制好的盐酸按照固定的液固比加入已盛有硅藻土的酸浸容器内。

解析硅藻土矿的选矿方法

解析硅藻土矿的选矿方法

硅藻土选矿的目的是要除去其中泥砂、碎屑及铁、铝等杂质,使硅藻富集。

硅藻土选矿一般是采用重力选矿方法,分为干式和湿式两种。

干式分选是采用空气分离机等除掉脉石,或采用旋转式干燥机除掉有机物、易挥发物和水分,主要用于高品位矿石;湿法分选是采用水力旋流器等除掉密度较大的脉石杂质,主要用于低品位矿石。

硅藻土提纯也常采用化学选矿方法,即向矿浆中加入硫酸、盐酸及辅助药剂,除掉铁、铝等杂质。

硅藻土选矿加工流程通常为:原矿一破碎一一段磨矿及干燥一二段磨矿及干燥一预分级一旋风器分离一粉状产品(可作为最终产品)—入回转窑煅烧(或加熔剂煅烧)一磨矿冷却一分选分级一填料级或助滤剂级产品。

由于许多领域都是利用硅藻土硅壳结构的多孔性,因此在磨矿时要认真选择破碎磨矿设备,最大可能地保护骨骸的完整结构和独特形状,避免次生破碎。

破碎磨矿设备:常用雷蒙磨和气流粉碎机,湿式加工也采用搅拌擦洗机。

煅烧干燥设备:常采用回转窑和旋转式干燥机等。

硅藻土的选矿实践:吉林省长白县硅藻土工业公司长白硅藻土工业公司从美国威特克公司引进了一条年产1.5万t 硅藻土助滤剂的生产线,于1992年建成投产,其工艺流程(下图)是将硅藻土烘干后,与助熔剂粉末直接混合,然后进入回转窑煅烧,烧成后的半成品,经分级加工后成为最终产品。

该公司处理的硅藻土原矿含SiO289.0%,A12O32.57%, Fe2O31.20%,CaO0.24%,其他杂质 6.99%。

产品为硅藻助滤剂100〜1 200号。

除天然干燥品外,所有煅烧品硅藻土化学成分:SiO289.7%〜91.1%,A12O34.7%〜4.8%,Fe2O31.3%〜1.4%,CaO0.44%,烧失量0.2%〜0.5%。

杳林王白神莲土E业险司剧渡剂加工流程。

硅藻土提纯方法

硅藻土提纯方法

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
硅藻土提纯方法
我国硅藻土资源虽然丰富,但大部分是中低品位的硅藻土,优质土较少,从品种和质量上均不能满足市场要求,在许多领域无法充分利用。

所以,着重研究解决硅藻土的提纯问题显得尤为重要。

硅藻土选矿提纯的主要任务就是去除原矿中的石英氧化铁及有机物等,从而提高硅藻土精矿品位。

常见的提纯方法有以下几种: 1.擦洗法
擦洗法提纯硅藻土的通过擦洗将原料颗粒打细,尽量使固结在硅藻壳上的粘土等矿物杂质脱离,然后根据各矿物性质和颗粒范围的不同进行提纯。

擦洗法可去除硅藻壳体外面的杂质,但对清除硅藻微孔内的杂质作用不大。

擦洗法提纯硅藻土工艺简单,设备投资少,易于实现工业化生产,但占地面积较大,用水量大,生产周期较长,硅藻精土烘干耗能也较大。

2. 酸浸法
酸浸法是通过剥片后酸洗,除去矿浆中大部分铁和铝等杂质,再次沉降分级后进行粗选、剥片、酸浸处理以达到预期要求。

研究显示酸浸法不但可以提高硅藻土含量,还可以对硅藻孔结构进行修饰。

但常规酸浸法提纯时间长,酸用量大,成本高,污染环境等,不利于工业生产,大大影响了其应用前景,而微波强化硅藻土酸浸提纯工艺研究不仅能较好地缩短浸取时间,而且能使浸出率提高。

3.焙烧法
焙烧法是将硅藻土粉直接送回窑中焙烧。

焙烧后,微孔和空隙中的物质挥发,硅藻土比表面积增大,性能提高。

但焙烧法具有一定的局限性,对粘土类杂质无去除效果,一般需要其它方法配合使用。

4.综合法。

硫酸酸浸提纯硅藻精土的试验

硫酸酸浸提纯硅藻精土的试验

硫酸酸浸提纯硅藻精土的试验
(吉林省临江市刘伯田)
1、 原 料:硅藻土
硫酸酸浸原料是经过干燥、分级后的硅藻土。

2、 实验仪器设备
仪器设备名称规 格 型 号生 产 厂 家
电热鼓风干燥箱101—1型上海沪南科学仪器联营

江苏常熟衡器厂架盘天平JPT—5型 0~
500g
双列四孔恒温水浴锅HWS—24上海慧泰仪器制造有限
公司
循环水式多用真空泵SHB—111郑州长城科工贸有限公
司上嘴过滤瓶5000mL
布氏漏斗Φ200mm
烧 杯500mL
量 筒500、1000、
2000mL
3、 酸浸提纯硅藻精土用试剂及规格型号
试剂名称规格型号生产厂家及来源
硫 酸分析纯市售产品
氯化钡分析纯天津市瑞金特化学有限公司
四、酸浸提纯硅藻精土实验步骤
1、 用架盘天平称取硅藻土100g4份。

(预先检测硅藻土水分)
2、 将称取好的硅藻土放入4个500mL的烧杯中。

3、 配制实验要求浓度的硫酸,备用。

4、 将配制的硫酸按一定液固比,缓缓加入盛有硅藻土样品(100g)的烧杯中。

数次摇动烧杯,使硅藻土和硫酸充分混匀。

酸浸时,将盛有硅藻土的烧杯放置在恒温100℃的恒温水浴锅上进行,并同时保温。

5、用过滤装置过滤时,将酸浸后的硅藻土按照一定的液固比预先加入适量的水稀释,稀释后再加足水过滤。

然后用配制好的氯化钡
(100g/L)检测有无硫酸根离子。

(记录冲洗酸浸硅藻土的水量,计算废酸液的浓度,二次酸浸硅藻土时检测酸浸硅藻土前后的数据。

)。

6、酸浸、干燥后的硅藻土即为酸浸提纯后的硅藻精土。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第46卷第11期 人工晶体学报Vol.46 N o.ll 2017 年 11 月_______________________JOURNAL OF SYNTHETIC CRYSTALS____________________November,2017临江高品位硅藻土的物理化学提纯贾泽慧i’2,胡颖媛1,张小超1,王雅文1,王韵芳1,樊彩梅1,李双志1(1.太原理工大学化学化工学院,太原030024;2.太原师范学院化学系,晋中030619)摘要:采用超声、酸浸和煅烧结合的物理化学法对临江高品位硅藻土进行处理,分析不同的硫酸浓度、酸浸处理方式(水浴、水热)以及煅烧温度对其形貌、比表面积、吸附量及各成分含量的影响,并利用红外光谱仪分析了硅藻土提纯前后谱图的变化,最终确定了最佳酸浸和煅烧提纯条件。

其中,水浴酸浸采用28%硫酸处理后500 t煅烧,精硅藻土比表面积值为27.79 m2 •g-1,非晶质Si02含量为93.42%,对罗丹明B吸附量为1.94 mg •g-1;水热酸浸采用28%硫酸处理后500 t煅烧,精硅藻土比表面积值为25.10 m2 •g-1,Si02含量93.52%,对罗丹明B吸附量为1.84 mg •g_1〇关键词:硅藻土;酸浸;水浴;水热;煅烧中图分类号:TQ424 文献标识码:A文章编号:1000-985X(2017)11 -2266-05 Purification of High-grade Diatomite from Linjiang byPhysical and Chemical MethodJIA Ze-hui1,2, HU Ying-yuan , ZHANG Xiao-chao1, W ANG Ya-wen, W ANG Yun-fang1,FAN Cai-mei1, LI Shuang-zhi1(1. College of Chemistry and Chemical Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, China;2. Chemistry Department, Taiyuan Normal University, Jinzhong 030619, China)Abstract:The high-grade Linjiang diatomite was treated via a physical chemistry strategy combining by ultrasound, acid-leaching and calcination procedures. The effects of sulfuric acid concentration, acid- leaching mode and calcination temperature on pristine diatomite were discussed based on its morphology, specific surface area, absorptive capacity and purity analysis. Moreover, the Fourier transform infrared spectroscopy was used to analysis the spectrums of raw and purified diatomite. In the end, we concluded the optimal purity conditions:After using 28% H2S04 ( water bath) and 500 calcination to treat the pristine diatomite, the specific surface area, the content of S i02and adsorbing capacity of purified diatomite to Rhodamine B are reach 27.79m2• g_1, 93.42%and 1. 94 mg * g 1, respectively;After using 28% H2S04(hydrothermal) and 500 Tl calcination, the specific surface area, the content of S i02 and adsorbing capacity to Rhodamine B are reach 25. 10 m2• g1,93. 52% and 1. 84 mg • g1,respectively.Key word:diatomite ;acid-leaching ;water bath ;hydrothermal ;calcination1引言硅藻土(Si02 •〃H20)是古代硅藻遗骸形成的生物沉积岩,非晶质Si02含量达70%以上,其余为作者简介:贾泽慧(1981-),女,山西省人,博士研究生,讲师。

通讯作者:李双志,高级工程师。

第11期贾泽慧等:临江高品位硅藻土的物理化学提纯2267八12〇3,2〇3、。

〇、1^〇、有机质等[1_2]。

硅藻壳体具有高孔隙度、化学惰性、耐酸、耐高温、吸附力强等优点,被广泛应用于污水处理、环保建材和光催化载体等领域[3~。

纯净的硅藻土显白色,若含杂质则变灰,并随着杂质含量升高颜色加深。

这些杂质与硅藻壳体相互夹杂,堵塞壳体孔道,影响硅藻土多孔性能[7_8]。

因此,采用各种方法移除堵塞壳体杂质,成为硅藻土被大量应用的前提。

关于硅藻土的提纯方法,主要可分为物理纯化法(微波[94°]、超声波[11]、擦洗[12]、热浮选[13]、磁浮选[14]、煅烧等)、化学纯化法(酸浸、碱浸等)和物理-化学联合纯化法[1547]这三大类[18]。

在前人工作的基础上,以吉林省临江地区的高品位硅藻土为原料,采用超声、酸浸和煅烧相结合的物理化学纯化法对硅藻土进行处理,以期最大程度保持硅藻土完整形貌的基础上降低有机物和Fe203等主要杂质,提升Si02含量。

利用扫描电镜分析(SEM)、比表面积分析(BET)、X射线荧光光谱仪(XRF)和红外光谱分析(FTIR)对比提纯前后硅藻土微观形貌、比表面积和成分变化,分析不同酸浸处理方式对其吸附性能的影响,为下一步实验中硅藻土作为催化剂载体提供技术支持。

2实验2.1原料及试剂实验用硅藻土为一级土,由临江北峰硅藻土有限公司友情提供,样品经干燥、研磨后过300目筛。

98%浓硫酸、罗丹明B均为分析纯,实验用水为超纯水。

2.2样品制备(1) 超声:取5 g硅藻土,将不同浓度硫酸(10%、20%、28%、43%、57%)按6: 1(水浴)或4: 1(水热)液 固质量比倒入,以40 kHz超声10 min;(2) 硫酸酸浸方式:水浴:水浴锅1〇〇 1加热4 h,按15:1液固比稀释后继续100 1加热1h,抽滤、洗涤、干燥;水热:50 mL反应釜中以100 T水热反应2 h后,再按15:1液固比稀释后水浴锅100 T加热1h,抽滤、洗漆、干燥;(3) 煅烧:马弗炉中分别以400 1、450 1、500 1、600 1、700 1煅烧2 h,得到精硅藻土。

2.3性能表征循环水式真空泵SHZ-D( m)(上海昊发实验设备有限公司)进行硅藻土抽滤;超声波清洗器D L480B型(上海之信仪器有限公司)进行超声处理;扫描电子显微镜JSM-7001F(日本电子公司)观察表面形貌;X射线荧光Epsilionl (荷兰帕纳克公司)测定各组分的含量;比表面积分析仪NOVA2000e(美国康塔公司)测定比表面积;红外光谱仪TENSOR27(德国布鲁克公司)表征提纯前后的硅藻土各基团变化;紫外可见分光光度计 Cary50(美国瓦里安公司)用于吸附试验中罗丹明B(R h B)的吸光度值测定。

2.4吸附试验取0.2g硅藻土,加入100 mL 5 m g •IT1的R h B溶液,25 T时,测吸附平衡后R h B的吸光度值,计算吸附量。

吸附量P= (P。

- p)V7肌,其中,p。

为RhB原始浓度,P为吸附平衡时RhB浓度,F为溶液体积,w为硅藻土质量。

3结果与讨论3.1比表面积和吸附性能分析硅藻土纯化过程中,硫酸浓度、酸浸作用方式(水浴或水热)会影响硅藻土的比表面积和吸附性能。

酸浸过程中,硫酸主要与硅藻土中的Al203、Fe203、Ca0、M g0、K20、Na20等反应生成可溶盐,将堵塞的硅藻孔暴露出来,从而使得其比表面积增大,吸附量增加。

表1列出水浴、水热酸浸处理后500 1煅烧条件下,硫酸浓度对硅藻土比表面积和RhB吸附量的影响。

结果表明:水浴条件下,28%硫酸处理的硅藻土比表面积和吸附量最大,随着硫酸浓度继续加大比表面积值和RhB 吸附量逐渐降低。

水热条件下,也是28%硫酸处理 对应的比表面积和吸附量最大。

因此,不管酸浸的方式是水浴还是水热,都选择28%硫酸条件。

表1硫酸浓度对硅藻土比表面积和吸附量的影响Table 1 Effect of H2 S04 concentration on the specific surface area (5) and adsorbing capacity (g ) of diatomite2268________________________________________人工晶体学报____________________________________第46卷W ater bathH ydrotherm alC h 2S 〇4’%2028435720284357S /(m 2 • g _1)24.0227.7923.0121.4323.7125.1024.8823.80Q /(m g • g '1 )1.591.941.200.941.501.841.701.57为了考察不同煅烧温度对酸浸处理后硅藻土比表面积和吸附性能的影响,我们设计了六组热处理温度 (未煅烧、400 1、450 1、500 1、600 1、700 1)。

表2列出28%硫酸水浴后不同煅烧温度对硅藻土比表面 积及RhB 吸附量的影响。

硅藻原土的比表面积为16. 19 m 2 • g '随着煅烧温度上升,有机质被去除,微孔 逐渐暴露,比表面积会逐渐增大,但超过450 1后比表面积值开始降低,且500 1后比表面积值降低幅度加 大。

硅藻土对RhB 的吸附量随着煅烧温度的升高逐渐增加,600 T 时达到最大,随后继续升温吸附量急剧下 降,这是因为一定高温会破坏硅藻的孔结构,从而导致比表面积减小,吸附性能下降。

相关文档
最新文档