纳米羟基磷灰石对Zn 2+的吸附行为
碳羟基磷灰石对废水中Zn 2+的吸附性能及机理研究

o / f g L,p o 6,tmp r tr f 5℃ a d a s r t n t f1 h n a s r t n ef in ywa sh g s9 . 5 a d 3 H f e e au e o 3 n d o i me o ,Z “ d o i f c e c sa ih a 8 7 % n p o i p o i
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总 第 39期 6 2 0 年 第 3期 07
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安全 与环保 ・
碳 羟 基磷 灰 石对 废 水 中 Z 2 n+的
吸 附 性 能 及机 理 研 究 术
唐文清
摘 要
曾光明 曾 荣英 冯泳兰
( .衡 阳师范学院 ;.湖 南大学) 1 2
利用废弃蛋壳制 备碳 羟基磷灰石 , 并利用 其对废பைடு நூலகம் 中的 z 进 行吸附作用研究 。对影响吸附效果 的 n
几个 因素 , 括 p 包 H值 、 附时 问 、 度 、 附剂用 量 以及 z 初 始浓 度等 进行试 验 , 吸 温 吸 n 结果 表 明, 羟基磷 灰 石对 碳 z 的吸附效果很好 。当废水 中 z 初始 浓度为 5 g L C A n n 0m / 、 H P用量 为 3 L p 、H为 6 温度 为 3 、 5℃ 、 作用时 间为 lh时 ,n 吸附率高达 9 . 5 , 吸附容量 达 1. mgg z 87% 其 6 5 / 。吸附试 验还表 明 , 吸 附符合 Ln m i 和 Fen l h 该 a g ur rudi c
纳米羟基磷灰石对重金属污染农用土壤的修复研究

纳米羟基磷灰石对重金属污染农用土壤的修复研究重金属污染对农用土壤的修复是当今环境领域的研究热点之一、纳米羟基磷灰石是一种新型的纳米材料,具有很高的吸附性、催化性和稳定性,被广泛应用于环境修复领域。
本文将对纳米羟基磷灰石对重金属污染农用土壤的修复研究进行探讨。
首先,我们需要了解重金属污染对农用土壤的危害。
重金属污染是指一些金属元素在土壤中的含量超出环境质量标准,对农作物的生长和土壤的可持续利用造成一定的危害。
常见的重金属包括铅、镉、汞、砷等,它们在土壤中的积累将会导致土壤质量下降、农作物生长受限、食品安全隐患等问题。
纳米羟基磷灰石作为一种吸附材料,具有很高的吸附能力。
研究表明,纳米羟基磷灰石可以有效地吸附土壤中的重金属离子,减少其在土壤中的活性和迁移性,从而减少其对农作物的毒害作用。
此外,纳米羟基磷灰石还能与重金属形成稳定的络合物,进一步减少其对土壤和农作物的危害。
在实际应用中,纳米羟基磷灰石可以通过喷施或添加到土壤中进行修复。
研究发现,纳米羟基磷灰石在土壤中对重金属的吸附效果受到土壤pH、温度、土壤颗粒大小等因素的影响。
因此,在实际应用过程中,需要对土壤的基础性质进行充分了解,并优化纳米羟基磷灰石的添加量和施用方式,以提高修复效果。
除了吸附重金属离子,纳米羟基磷灰石还可以通过催化还原和氧化反应来修复重金属污染土壤。
通过调整纳米羟基磷灰石的表面性质和添加适当的促进反应的物质,可以将重金属离子转化为无毒的化合物或氧化物,实现土壤的彻底修复。
纳米羟基磷灰石作为一种新型的环境修复材料,具有较高的成本和使用难度。
在实际应用中,需要考虑生产成本、环境安全性和长期效果等因素。
此外,还需要加强纳米羟基磷灰石的毒性和生态风险评估研究,以确保其在实际应用中的安全性和可持续性。
总结起来,纳米羟基磷灰石对重金属污染农用土壤的修复具有很高的潜力。
未来的研究应该进一步探索纳米羟基磷灰石的精细控制合成方法和修复机制,以提高其修复效果和可持续性。
碳羟基磷灰石对电镀废水中Zn^(2+)的吸附性能

碳羟基磷灰石对电镀废水中Zn^(2+)的吸附性能
罗道成;刘俊峰
【期刊名称】《材料保护》
【年(卷),期】2009(42)1
【摘要】在静态条件下,对碳羟基磷灰石吸附Zn2+的电镀废水进行了研究,探讨了碳羟基磷灰石用量、废水pH值、吸附时间、吸附温度对去除Zn2+的影响。
结果表明,在废水pH值6.0~7.0,Zn2+浓度0~100mg/L,吸附时间为70min,吸附温度为35℃条件下,按Zn2+与碳羟基磷灰石质量比为1∶35投加碳羟基磷灰石进行处理,Zn2+去除率可达98%以上。
含Zn2+的电镀废水经碳羟基磷灰石吸附后,废水中Zn2+的含量低于国家一级排放标准。
【总页数】3页(P73-75)
【关键词】废水处理;碳羟基磷灰石;吸附;Zn2+;电镀废水
【作者】罗道成;刘俊峰
【作者单位】湖南科技大学化学化工学院
【正文语种】中文
【中图分类】X781.1
【相关文献】
1.碳羟基磷灰石对废水中Zn2+的吸附性能及机理研究 [J], 唐文清;曾光明;曾荣英;冯泳兰
2.介孔结构的羟基磷灰石纳米微球的制备及对水中Pb 2+、Cu2+和Zn2+的吸附
研究 [J], 宫珊珊;钱鹏飞;管孝梅;李倩倩;金蓓蓓;黄方志
3.工业石膏合成羟基磷灰石及其对Pb^2+,Cu^2+,Zn^2+和Ni^2+的吸附作用 [J], 刘海弟;李福志;赵璇;陈运法
4.风化煤对电镀废水中Pb^(2+)、Cu^(2+) Ni^(2+)、Zn^(2+)的吸附与解吸 [J], 梅建庭
5.溶液中Pb^(2+),Cd^(2+)和Cu^(2+)离子对羟基磷灰石吸附Zn^(2+)行为的影响 [J], 齐勇;刘羽
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纳米羟基磷灰石在重金属污染土壤治理中的应用

刘燕 新泰市环境保护局 山东新泰
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在此过程 中, 锌 【 摘 要l文章 简 要 分析了 重金属对土壤遣成 的污染, 并通过一 系 列针 够连续 对水溶液 中所含 带的锌离子与铜离子进 行吸附。 对纳米羟 基磷灰石治理重金属土壤 的研究实例, 论证 了 纳米羟基磷灰石在 离子与铜离子的吸附率分 别为9 4 %-9 7 . 8 %以及9 7 . 2 %~9 8 . 3 %。 与较 为 治理重金属污染土壤中的重要作用。 单一的金 属吸附 相对比而言, Z n 与C u 处于 这两种 金属体系之中其吸 附
能 力会受到这 两种金属的 的影 响 , 从而导 致吸附性有所 降低 , 分 别降低 l O %~6 2 %h 和l 2 %-7 5 %。 锌 离子与铜离子的具体 固定过程 可以分 为以 伴随 着生 态环境 问题 的深化 , 土壤重 金属污染形 势也 日 趋严 峻, 现 下几个方面 : ①在纳 米羟 基磷灰石 表层 的特殊 位 点实施 表层 的络合 配 ②钙 离子与铜锌 离子之间发生离子相互交 换 , 并且形成 含带重金 属 阶段针对 土壤重 金属 污染而展 开的研 究和 治理 , 已经 成为生 态环 境治 位 t 理中的重 点内容 。 在此 背景下 , 大 量土壤 污染 的治 理 方法纷纷 涌现 , 其 成 分的纳 米羟基磷 灰石沉淀 。 在运 用纳米羟 基磷灰 石进行含 重金 属废 中包括 应用纳 米羟 基磷灰石 对重金 属污 染土壤 的治理 , 以下 对该 方法 水 的处理 过 程中, 还 需要充分 考虑纳 米羟 基磷灰 石对于 复合重金 属污 染物 处理的效率 问题 。 的应用情况进行深入分 析。
在植物中, 而对人体 健康造成 的潜在威胁 。 在被P b 污染 的土壤 中施 入含 磷类 矿物质, 不仅能够使 P b 的离子交换形 态发生改变还会 使土壤的P H 产生 变化 , 而这一系列变化 反应可 以对P b 在植物 幼株中发生 的浓 度变 化做 出解 释。 因此可以说 , 通过 以上实验 研究可以证实 纳米羟基磷 灰石
羟基磷灰石对水溶液中锌离子的吸附动力学研究

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量下 ,在0 t5 i作 用时间内,溶液 EZ 的浓度整体下降 << 0 n a r ln I 较快 ,所以此阶段的吸附速 度较快 ;当t5 i后 ,吸附速度 > 0r n a 逐 渐减缓 ,到反应后期 溶液 中z 的浓度 逐渐趋于 一稳定低 n 值 ,反应达到平衡 。对 图2 的实验数据用二级反应 动力学方程 1 R k+ 进 行 拟 合 ,即 以作 用 时 问 t / = tb p 为横 坐 标 , 1 R 纵 坐 标 / 为 o , 做 图,得到 图3 ,线性方程为1 / =1 0 5 6+ .9 2 / = . 3 t 1 9 ,相 关 0 0 系数R 09 74 = . 2 ,其拟合度 比较好 。 9
2 1年 第 5 01 期
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羟基磷灰石对 水溶液 中锌 离子 的吸 附动力学研 究
汪 华 明 , 薛幼 江
( 浙江省 上虞市环保局 ,浙江 上虞 320 ) 13 0
【 要】 摘 以废弃的鸡蛋壳为原料 ,制备了碳羟基磷灰石,用红外光谱对其结构进行了表征。将得到的碳羟基磷灰石进行水溶液中锌离子的吸 附 ,考 察 了 吸附过 程 的动 力 学 ,结果 表 明 ,碳羟 基 磷灰 石 对水 溶液 中锌 离 子 的吸 附符 合二 级 反应 动力 学 方程 :1 R O0 3t1 92 / = 5 6 . 9 ,相 关系数 p +0 R 09 74 = .92 ,其拟 合度 比较 好 。 [ 关键词】 羟基磷灰石 ;锌离予 ;吸附 ;动力学 [ 圈分 类号17 . 中 P 31 [ 文献标 识 码] A [ 章编 号]0716(0 1 50 2—2 文 10 -8 52 1) —1 10 0
羟基磷灰石对重金属的吸附研究

羟基磷灰石对重金属的吸附研究羟基磷灰石( Hydroxyapatite,HA)是一种广泛应用于环境领域的吸附材料,它是由磷酸和钙离子组成的磷灰石结构,其中一部分的钙离子被羟基(OH-)取代。
其化学式为Ca10(PO4)6(OH)2、由于其良好的生物相容性和高吸附性能,羟基磷灰石已经被广泛研究应用于重金属离子的吸附领域。
重金属污染是当前环境面临的严重问题之一,重金属离子如铅、镉、铬等具有高毒性和生物累积性,在水环境中容易富集,对生态环境和人类健康带来潜在威胁。
羟基磷灰石由于其表面含羟基的特性,对重金属离子具有很强的吸附能力,因此在重金属污染治理中具有很大的潜力。
羟基磷灰石对重金属离子的吸附性能受到多种因素的影响,包括溶液pH值、温度、吸附时间、离子浓度等。
研究表明,在酸性条件下,羟基磷灰石具有较高的吸附能力,而在碱性条件下,吸附能力较低。
这是因为在酸性条件下,羟基磷灰石表面的负电性增强,利于吸附正电性较强的重金属离子。
此外,吸附过程通常是一个快速的吸附-扩散平衡过程,吸附达到平衡所需的时间通常是几十分钟到几小时。
当吸附时间延长时,吸附量逐渐增加,直到达到平衡。
羟基磷灰石对重金属的吸附量与重金属离子的浓度呈正相关关系,随着重金属浓度的增加,吸附量也相应地增加。
羟基磷灰石对重金属离子的吸附机制涉及表面络合、吸附取代和吸附结构改变等多种作用方式。
表面络合是指重金属离子与羟基磷灰石表面的羟基形成络合物。
吸附取代是指重金属离子与羟基磷灰石中的钙离子发生取代反应,形成重金属磷灰石化合物。
吸附结构改变是指重金属离子的吸附导致羟基磷灰石晶格结构的改变。
通过这些机制的综合作用,羟基磷灰石能够有效地从水中去除重金属污染物。
羟基磷灰石对不同重金属离子的吸附能力存在差异。
不同重金属离子的电荷和离子半径对其与羟基磷灰石的相互作用起着重要的影响。
一般来说,重金属离子的电荷越高,其与羟基磷灰石的相互作用越强,吸附能力也越高。
此外,重金属离子的离子半径较小,能更容易进入羟基磷灰石的晶格,因而具有较高的吸附能力。
纳米羟基磷灰石对土壤重金属吸附与解吸特性的影响

纳米羟基磷灰石对土壤重金属吸附与解吸特性的影响冯佳蓓;施积炎【期刊名称】《浙江大学学报(理学版)》【年(卷),期】2015(042)006【摘要】采用纳米羟基磷灰石(nano-HAP)对安吉(AS)和华家池(HS)的土壤进行重金属吸附解吸实验.结果表明,土壤对重金属的吸附均可用Langmuir方程描述,重金属在土壤中的亲和力顺序:Pb(Ⅱ)>Cu(Ⅱ)>Cd(Ⅱ)>Zn(Ⅱ).AS的pH值、土壤有机质(OM)含量和阳离子交换量(CEC)均高于HS,因此具有更强的吸附性能.nano-HAP的施加显著增加了土壤对重金属的吸附量和吸附亲和力,nano-HAP添加量为3%时,AS和HS的KCu值分别从0.979 1和0.284 9提高至1.389 7和1.131 6,KPb值分别从0.566 8和0.234 3增加到1.963 4和3.442 7,KCd值分别从0.420 8和0.096 8增加至1.724 3和0.426 9,KZn值分别从0.313 4和0.015 1增加0.508 7和0.099 7.nano HAP对pH值较低和OM、CEC含量较低的土壤具有更显著的吸附改良作用.同时,nano-HAP的施加能有效降低土壤重金属的解吸百分数,表明nano-HAP可以显著削弱重金属的移动性,增加其在重金属污染土壤中的化学稳定性.【总页数】7页(P732-738)【作者】冯佳蓓;施积炎【作者单位】浙江大学环境与资源学院,浙江杭州310058;浙江大学环境与资源学院,浙江杭州310058【正文语种】中文【中图分类】X53【相关文献】1.重金属汞在土壤中的吸附解吸特性研究 [J], 王磊;胡超超;李一夫;詹欣源2.复合污染土壤中土霉素的吸附行为及其对土壤重金属解吸影响的研究 [J], 陈励科;马婷婷;潘霞;罗凯;吴龙华;骆永明3.根系分泌物对土壤重金属吸附解吸影响的研究进展 [J], 沈美红;龚玉莲;陈彩锋;敖曼娟;曾碧健;谢婕;邹金城;周晓妤;甘苑娴4.纳米羟基磷灰石对重金属污染土壤Cu/Cd形态分布及土壤酶活性影响 [J], 崔红标;田超;周静;范玉超;司友斌;杜志敏5.添加羟基磷灰石对土壤铅吸附与解吸特性的影响 [J], 陈世宝;朱永官;马义兵因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
纳米羟基磷灰石合成的比较研究及其吸附水溶液中稀土离子的研究的开题报告

纳米羟基磷灰石合成的比较研究及其吸附水溶液中稀土离子的研究的开题报告一、研究背景和意义随着稀土材料在电子、通信、航空航天等领域的广泛应用,稀土资源的开发和利用越来越受到人们的关注。
而稀土元素离子在水环境中的存在和扩散,也给环境保护带来了一定的挑战。
因此,利用新型材料对水溶液中的稀土元素进行吸附成为研究的热点之一。
纳米羟基磷灰石具有比传统磷酸钙更优异的生物活性、强化学稳定性和高度的可控性等优点,已经成为了一种重要的生物医药材料、环境污染治理材料和催化剂载体材料等。
然而,羟基磷灰石具有较强的负电性,不利于稀土元素的吸附,因此需要进一步探究纳米羟基磷灰石和传统羟基磷灰石的吸附性能和优化条件。
本研究旨在通过纳米羟基磷灰石和传统羟基磷灰石的比较研究,探究不同条件下纳米羟基磷灰石的优化合成方法,并研究纳米羟基磷灰石对水溶液中稀土离子的吸附性能及其影响因素,从而为稀土元素的处理和回收提供一定的理论和实践基础。
二、研究内容和方法1.合成纳米羟基磷灰石和传统羟基磷灰石,并对其形貌、结构和表面性质进行表征和比较。
2.研究不同因素对纳米羟基磷灰石吸附水溶液中稀土元素的影响,包括吸附时间、pH值、稀土离子的浓度等。
3.利用优化后的纳米羟基磷灰石材料进行稀土元素吸附实验,研究其吸附量、吸附速率、吸附等温线等性能,同时与传统羟基磷灰石进行比较分析。
4.对优化后的纳米羟基磷灰石材料进行表面分析,研究其吸附机理和稳定性。
5.对优化后的纳米羟基磷灰石材料进行再生和回收实验,研究其循环利用性能。
本研究将采用化学合成方法合成纳米羟基磷灰石和传统羟基磷灰石,使用扫描电子显微镜、透射电子显微镜、X射线衍射分析仪等对样品进行表征。
最后使用吸附实验、表面分析和循环利用性能研究等方法,对纳米羟基磷灰石吸附水溶液中稀土元素的性能进行评价。
三、预期结果1.成功合成优质纳米羟基磷灰石和传统羟基磷灰石,明确其优化合成条件。
2.研究不同因素对纳米羟基磷灰石吸附水溶液中稀土元素的影响,探究其吸附机理和影响因素。
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者的关注, 是一项重要的环境工程课题。近年来 , 人 们在利用环境功能矿物材料进行含锌废水的治理方 面进 行 了积极 的探 索 , 取得 了很 大 进 展 。报道 了 并
许多除锌的吸附剂 , 如沸石、 蒙脱石 、 累托石、 硅藻土 和磷灰石等 I 。在众多吸附剂中磷灰石族矿物由 6 』 于其具有特殊的晶体化学特征 , 因此可 以对 多种金 属离子进行吸附, 使金属离子固定 , 从而成为一种新 型 的环 境功 能矿 物材 料 J 。
纳米羟基 磷灰石对 吴 赵 辉, 朱婷婷 , 赵延 杰
( 济南大学 化学化工学院 , 山东 济南 2 0 2 ) 50 2
摘
要: 用人工合成 的纳 米羟基磷灰 石吸附溶液 中的金属离子 Z ¨ , n 考察 吸附时间、a值及 Z 2 p n 初始 离子浓度等 因素对
在现代社会 中, 随着采矿业 、 纺织业、 制革业和 金属电镀业 的不断发展 , 排放废水 中的重金属离子 日益 增多 , 水污 染成 为严 重 的环境 污染 问题 L 。水 l J
中的重金属 离子 浓 度较 低 时就 具 有很 大 的毒 性 , 并 且不 能被生 物 降解 , 食物 链 富集 , 人人 体危 害人 经 进
Ad o pto h v o fZn o no d o y pa ie s r i n Be a i r o n Na hy r x a tt
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( col f hmi ̄ adC e ia E g er g U ie i f ia ,ia 50 2 C ia Sh o o C e s n h mcl ni e n , nvr t o n Jnn2 0 2 , hn ) t n i sy J n
Ab t c : y  ̄e cn n h d oy p teW Sue moeZ “ f m slt n T e n u n eo r u aa ee nte d op sr t S n t a o y rx a ai a sdt r v n r ou o . h f e c f ai s rm t so sr- a i t oe o i il v o p r h a
吸附效 果的影响, 探讨吸 附机理。结果表 明: 纳米羟 基磷灰石对 Z 2 n 的吸附符合拟 二级反应 动力学方程 , 吸附 时间 6 i 0mn即
可达到平衡 ; 附量 与p 吸 H值和 Z 的初始浓度呈正相关关 系; n 纳米羟基磷灰石对 Z 的吸附属 L nm i等温吸附类型。 n ag ur 关键词 : 纳米羟基磷灰石 ;n ; 附 z“ 吸 中图分类号 : 6 3 04 文献标志码 : A
近年来 许多科 研 工作者 在研 究用 合成 羟基磷 灰 石 和天 然磷 灰石处 理含 重金 属离 子废水 方 面进行 了 积 极 的 探 索 , 取 得 了 一 定 成 果 并 。在 本 实 验 中, 采用 溶胶 一凝胶 法 合 成 的羟 基 磷灰 石 吸 附 溶 液
h t c n e t i Z “ n ra . t e i i a o c n r t n o n i c e e T eLa g i d o t n io e ms c n b p l d t e e p r n a s l . n i l ao f s h n mur a s r i s t r a a p i o t x e me t r u t p o h e e h i l e s Ke r s: a o y rx a ai ; n ; d o t n y wo d n h d o y p t e Z “ a s r i n t p o
第2 4卷第 2期 2 1 4月 0 0年
济南大学学报 ( 自然 科学版 )
J OURN AL OF UNI ERST OF JNAN f c.& T c . V I Y I i S eh
Vo . 4 No 2 12 .
Ap. 01 r2 0
文章编号 :6 1 59 2 1 )2— 1 1 0 17 —35 (0 0 0 0 3 — 4