• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    氫氧化鑭摻雜氧化鋁去除水體磷酸鹽性能研究

    2022-04-25 05:25:54居小秋鄭壽榮
    環(huán)境科學研究 2022年4期
    關(guān)鍵詞:吸附平衡磷酸鹽陰離子

    劉 濤,居小秋,鄭壽榮

    1. 南京工程學院環(huán)境工程學院,江蘇 南京 211167

    2. 南京大學環(huán)境學院,污染控制與資源化研究國家重點實驗室,江蘇 南京 210023

    磷是生物生存繁殖的重要元素之一,也是一種不可再生、不可替代的資源. 自然界中磷經(jīng)使用后約80%最終隨污水排放[1],大量磷進入自然水體會引起水體的富營養(yǎng)化[2-3]. 已有研究[4-5]表明水體的富營養(yǎng)化可通過減少磷的輸入而得到控制. 因此,在磷進入自然水體前對其進行處理十分必要. 目前,去除水體中的磷酸鹽有沉淀法[6]、生物法[7-8]、吸附法[9-10]等. 其中吸附法由于其高效、方便、經(jīng)濟等特點而被廣泛研究. 然而,大部分吸附劑由于其吸附速率慢、吸附量低、易受水體共存離子影響等缺點而限制了其進一步的應(yīng)用.

    利用金屬氧化物對吸附劑進行改性是提高吸附劑吸附磷酸鹽性能的一種有效方法,常用的金屬氧化物有鑭氧化物、鋯氧化物、鐵氧化物等[11-14]. 另外,避免金屬氧化物團聚、提高金屬氧化物的分散度可為磷酸鹽提供更多的吸附位點[15-16],從而可有效提高吸附劑的吸附效率. 為提高金屬氧化物的分散度,通常可采取將其負載于具有較大比表面積的載體上. 例如,Zong等[17]通過將氧化鋯(ZrO2)負載于氧化石墨表面合成吸附劑,標化后其吸附量顯著增加,主要原因是ZrO2在氧化石墨表面高度分散,為磷酸鹽提供了更多的活性位點;Bacelo等[18]發(fā)現(xiàn)鑭改性沸石的吸附能力比未經(jīng)鑭處理的天然沸石和合成沸石的吸附能力高1.5~5倍. 氧化鋁(Al2O3)作為一種吸附材料被廣泛應(yīng)用于廢水處理領(lǐng)域[19-20],但由于吸附容量相對較低[21-22],通常將Al2O3改性以提高其吸附性能[23-24].此外,Al2O3由于其比表面積大、成本低而常被用作吸附劑的載體材料[25-26]. 該文以γ-Al2O3為載體,通過負載氫氧化鑭〔La(OH)3〕合成吸附劑用于去除水體中的磷酸鹽. 采用X射線衍射儀(XRD)、透射電子顯微鏡(TEM)、傅里葉紅外光譜(FT-IR)、X射線電子能譜(XPS)等手段對吸附劑進行表征. 通過吸附動力學和熱力學試驗探索吸附劑吸附磷酸鹽的機理,并探索pH和共存陰離子對其吸附水體磷酸鹽的影響,以期為鑭基吸附劑在含磷廢水處理領(lǐng)域的應(yīng)用提供理論依據(jù)和技術(shù)支持.

    1 材料與方法

    1.1 材料制備與表征

    1.1.1吸附劑的制備

    La(OH)3摻雜Al2O3吸附劑的制備.γ-Al2O3經(jīng)600 ℃焙燒3 h,研磨過0.05 mm篩后取1 g加至不同體積(10~50 mL)的La(NO3)3溶液(0.05 mol/L)中,持續(xù)攪拌2 h,使其充分浸潤. 然后將混合液置于60 ℃的水浴鍋中,邊攪拌邊滴加0.5 mol/L的NaOH溶液(滴加速度約20滴/min),待La3+完全沉淀后停止攪拌.混合液在60 ℃的水浴環(huán)境中陳化1 h后,經(jīng)去離子水洗滌至pH為中性,隨后過濾去除上清液后置于105 ℃烘箱中干燥過夜,分別制得4種不同La(OH)3負載量的吸附劑,記為La(OH)3(X)/Al2O3,X表示吸附劑中的La(OH)3質(zhì)量含量,由X射線熒光光譜儀(XRF)測定換算得出. La(OH)3(X)/Al2O3吸附劑中La(OH)3的質(zhì)量含量經(jīng)測定分別為6.65%、12.60%、18.73%、26.66%,故吸附劑分別命名為La(OH)3(7)/Al2O3、 La(OH)3(13)/Al2O3、 La(OH)3(19)/Al2O3和La(OH)3(27)/Al2O3.

    1.1.2吸附劑的表征

    材料的形貌和結(jié)構(gòu)通過透射電子顯微鏡進行觀察(JEM-200CX,日本JEOL公司);XRD圖譜采用XRD衍射儀測得(X'TRA,瑞士ARL公司);FTIR分析采用傅里葉變換紅外光譜儀(NEXUS870,美國NICOLET公司)測得;XPS圖譜采用電子能譜儀(PHI5000 VersaProbe,日本UlVAC-PHI公司)測得;Zeta電位通過Zeta sizer粒徑分析儀(英國Malvern公司)測得.

    1.2 吸附試驗

    1.2.1吸附動力學

    為探索吸附平衡時間,稱取0.4 g吸附劑加入含有400 mL磷酸鹽溶液〔50 mg/L (以P計)〕的具塞圓底燒瓶中,混合液pH調(diào)至6.5左右. 25 ℃下持續(xù)攪拌,并按照預(yù)設(shè)的時間間隔取水樣,水樣經(jīng)0.45 μm濾膜過濾后采用GB 11893-1989《水質(zhì) 總磷的測定鉬酸銨分光光度法》在分光光度計(UV1800型,日本島津)上測定磷酸鹽的含量[27]. 不同時間內(nèi)吸附劑的磷酸鹽吸附量計算如式(1)所示:

    式中:qt為t時的磷酸鹽吸附量,mg/g (以P計);C0為磷酸鹽初始濃度,mg/L (以P計);Ct為t時溶液中的磷酸鹽濃度,mg/L (以P計);V為磷酸鹽溶液的體積,L;m為吸附劑的質(zhì)量,g.

    1.2.2吸附等溫線

    稱取40 mg 吸附劑加入40 mL配有聚四氟乙烯墊片的EPA瓶中,加入去離子水靜置過夜使材料浸潤. 隨后分別加入不同體積磷酸鹽標準液,pH調(diào)至6.5左右,放置在恒溫(25 ℃)搖床上振蕩24 h. 平衡后樣品經(jīng)0.45 μm濾膜過濾后用分光光度計檢測濾液中的磷酸鹽濃度,達到吸附平衡后吸附劑的磷酸鹽吸附量計算如式(2)所示:式中:qe為磷酸鹽平衡吸附量,mg/g (以P計);Ce為磷酸鹽平衡濃度,mg/L (以P計).

    1.2.3pH影響試驗

    配制一系列初始濃度為50 mg/L(以P計)的磷酸鹽溶液(40 mL),加入40 mg吸附劑La(OH)3(19)/Al2O3,溶液pH經(jīng)0.1 mol/L的HCl溶液或NaOH溶液調(diào)節(jié)至4~11范圍內(nèi),放置恒溫搖床內(nèi)振蕩24 h,吸附平衡后溶液經(jīng)0.45 μm濾膜過濾后分析濾液中的磷酸鹽含量.

    1.2.4共存陰離子影響試驗

    為評價水體中共存陰離子對磷酸鹽吸附的影響,將不同濃度(0~600 mg/L)的陰離子(Cl-、NO3-、SO42-和CO32-)加入50 mg/L磷酸鹽溶液(40 mL)中,隨后加入40 mg吸附劑La(OH)3(19)/Al2O3,pH調(diào)節(jié)至6.5左右. 經(jīng)24 h恒溫振蕩后,樣品過濾后測試濾液內(nèi)的磷酸鹽含量.

    1.2.5吸附劑循環(huán)再生試驗

    為探索吸附劑的再生性能,稱取一定量的吸附劑La(OH)3(19)/Al2O3,加入至含有10 mg/L的磷酸鹽溶液中,恒溫振蕩至吸附平衡. 吸附劑經(jīng)過濾分離后,加入0.5 mol/L NaOH溶液脫附再生,攪拌24 h后過濾分離,吸附劑經(jīng)去離子水清洗至中性,于60 ℃下真空干燥. 稱取40 mg經(jīng)脫附干燥的吸附劑備用. 剩余脫附后的吸附劑重復以上操作,得到多次脫附再生的吸附劑,加入至含有10 mg/L的磷酸鹽溶液中,pH調(diào)至6.5后恒溫振蕩至吸附平衡,樣品經(jīng)過濾后測試濾液中的磷酸鹽含量.

    2 結(jié)果與討論

    2.1 材料表征

    各材料的XRD圖譜如圖1(a)所示,2θ位于37.4°、45.6°和67.2°處,分別對應(yīng)于γ-Al2O3的(311)(400)和(440)晶面[28]. 2θ位于15.62°、27.8°、39.4°和48.3°處,分別對應(yīng)La(OH)3的(100)(101)(102)和(211)晶面〔La(OH)3卡片:PDF#36-1481〕. 與Al2O3相比,負載了不同含量La(OH)3后的吸附劑La(OH)3(7)/Al2O3、La(OH)3(13)/Al2O3和La(OH)3(19)/Al2O3均較好地保持了Al2O3的晶體結(jié)構(gòu). 但隨著La(OH)3負載量的提高,Al2O3晶體的衍射峰逐漸變?nèi)酰琇a(OH)3晶體的衍射峰逐漸增強. XRD結(jié)果說明La(OH)3成功摻雜于載體Al2O3表面上,且分散度較好. 不同吸附劑的XPS圖譜如圖1(b)所示,隨著吸附劑中La(OH)3負載量的升高,結(jié)合能分別位于852和835 eV的La 3d3/2和La 3d5/2峰強度逐漸增強,而位于73 eV的Al 2p峰強度逐漸減小,再次說明La(OH)3成功摻雜于載體Al2O3表面上. La(OH)3(19)/Al2O3的TEM表征結(jié)果〔見圖2(a)(b)〕顯示,La(OH)3棒狀粒子均勻分散在載體Al2O3表面上. 此外,從La(OH)3粒子的高分辨率透射電鏡圖〔見圖2(c)〕可以清楚地看到晶格間距0.32 nm的La(OH)3(101)晶面,其結(jié)果與La(OH)3卡片和文獻報道的結(jié)果[29]一致,說明La(OH)3成功摻雜于載體Al2O3表面上且保持了較好的晶體結(jié)構(gòu).

    圖 1 不同吸附材料的XRD及XPS圖譜Fig.1 XRD patterns and XPS spectra of different adsorbent materials

    圖 2 材料Al2O3與La(OH)3(19)/Al2O3的TEM圖和La(OH)3粒子的高分辨率TEM圖Fig.2 TEM images of adsorbent Al2O3 and La(OH)3(19)/Al2O3 and the high-resolution transmission electron microscopy image of La(OH)3 particles

    為進一步研究La(OH)3(X)/Al2O3對磷酸鹽的吸附機制,以吸附劑La(OH)3(19)/Al2O3為研究對象,考察其吸附磷酸鹽前后的結(jié)構(gòu)變化. La(OH)3(19)/Al2O3的La 3d的XPS圖譜如圖3(a)所示. 在吸附磷酸鹽前,吸附劑中的鑭氧化物主要分為兩種形態(tài),分別為結(jié)合能位于834.5 eV處的La2O3和結(jié)合能位于837.8 eV處的La(OH)3[30-31]. 吸附磷酸鹽后,吸附劑的La 3d XPS圖譜與吸附前形狀相似,但La2O3和La(OH)3峰的位置向高結(jié)合能處發(fā)生了明顯偏移(約0.6 eV).Al 2p XPS圖譜的變化與La 3d XPS圖譜類似,吸附磷酸鹽前,Al 2p XPS圖譜〔見圖3(b)〕中結(jié)合能位于73.3和74.1 eV處的鋁氧化物分別為Al2O3和Al(OH)3[23]. 吸附磷酸鹽后,Al2O3與Al(OH)3峰所處的結(jié)合能分別移至73.6 eV和74.6 eV. La 3d及Al 2p XPS圖譜的結(jié)果說明磷酸鹽的P-O鍵具有強吸電子效應(yīng),其與鑭或鋁氧化物結(jié)合后,導致鑭或鋁的電子密度降低,La 3d和Al 2p電子的結(jié)合能升高[32]. 結(jié)果說明Al2O3和La(OH)3是吸附劑中磷酸鹽的主要結(jié)合位點. 通過對La(OH)3(19)/Al2O3吸附磷酸鹽前后XPS圖譜比較〔見圖3(c)〕,在結(jié)合能132 eV處可明顯發(fā)現(xiàn)P 2p峰,說明磷酸鹽成功地被吸附劑吸附. FTIR結(jié)果〔見圖3(d)〕顯示,吸附磷酸鹽后,La(OH)3(19)/Al2O3在1 040 cm-1處出現(xiàn)了屬于磷酸鹽P-O鍵的伸縮振動峰,同時O-H鍵彎曲振動峰(波數(shù)3 600 cm-1)幾乎完全消失[33-34],再次證明磷酸鹽可被吸附劑La(OH)3(19)/Al2O3吸附.

    圖 3 La(OH)3(19)/Al2O3吸附磷酸鹽前后的La 3d XPS圖譜、Al 2p XPS圖譜、XPS圖譜和FTIR圖譜Fig.3 La 3d XPS spectra, Al 2p XPS spectra, XPS spectra and FT-IR spectra of La(OH)3(19)/Al2O3 before and after phosphate adsorption

    2.2 吸附動力學研究

    吸附速率是考察吸附劑性能的重要指標. 該研究選取La(OH)3(19)/Al2O3作為目標吸附劑進行吸附動力學試驗,同時選取Al2O3作為對比材料,結(jié)果如圖4所示. 由圖4可見,在磷酸鹽初始濃度為50 mg/L條件下,與Al2O3相比,La(OH)3(19)/Al2O3需要更長的時間達到吸附平衡. 在反應(yīng)開始25 min內(nèi),La(OH)3(19)/Al2O3對磷酸鹽的吸附快速增加,90 min內(nèi)完成了90%的吸附過程,最終在200 min時基本達到吸附平衡. 在吸附初始階段,La(OH)3(19)/Al2O3表面含有豐富的吸附位點,磷酸鹽吸附量呈快速上升的趨勢. 隨著磷酸鹽吸附量不斷增大,吸附劑La(OH)3(19)/Al2O3表面可利用的吸附位點逐漸減少,磷酸鹽需擴散至吸附劑內(nèi)部以獲得更多的吸附位點,導致其需要更長的時間達到吸附平衡.

    圖 4 磷酸鹽在Al2O3和La(OH)3(19)/Al2O3上的吸附動力學曲線Fig.4 Adsorption kinetics of phosphate onto Al2O3 and La(OH)3(19)/Al2O3

    2.3 吸附等溫線研究

    不同吸附劑對磷酸鹽的吸附等溫線. 結(jié)果(見圖5)表明,La(OH)3(X)/Al2O3吸附劑對磷酸鹽的吸附量隨著La(OH)3負載量的增加而呈現(xiàn)明顯升高的趨勢.Al2O3雖然具備一定的磷酸鹽吸附性能,但吸附容量較低,說明Al2O3經(jīng)La(OH)3修飾后可以顯著提升其磷酸鹽的吸附能力.

    各吸附劑吸附等溫線數(shù)據(jù)通過Langmuir和Freundlich等溫吸附模型擬合,計算方法如式(3)(4)所示:

    圖 5 Al2O3和La(OH)3(X)/Al2O3的磷酸鹽吸附等溫線Fig.5 Phosphate adsorption isotherms of Al2O3 and La(OH)3(X)/Al2O3

    式中:Qe為平衡濃度為Ce時磷酸鹽吸附量,mg/g;Qm為磷酸鹽最大吸附量,mg/g;KL為Langmuir等溫吸附模型常數(shù),L/mg;KF為表征吸附劑吸附能力的特征常數(shù),mg1-nLn/g;n是反映吸附劑吸附強度的線性指數(shù).

    等溫吸附擬合結(jié)果如表1所示. 與Al2O3相比,Langmuir模型更適合對La2O3(X)/Al2O3吸附劑吸附磷酸鹽的過程進行擬合,其擬合相關(guān)系數(shù)(R2)均大于0.99. 與Al2O3的磷酸鹽最大吸附量(Qm=14.66 mg/g)相 比,La(OH)3(7)/Al2O3、 La(OH)3(13)/Al2O3、La(OH)3(19)/Al2O3和La(OH)3(27)/Al2O3磷酸鹽最大吸附量可分別達到25.32、27.40、43.10和53.76 mg/g.結(jié)果表明,La(OH)3摻雜Al2O3后為磷酸鹽提供更多的活性位點,有效提高了其磷酸鹽吸附容量.

    表 1 Al2O3和La(OH)3(X)/Al2O3對磷酸鹽的吸附等溫線的Langmuir和Freundlich等溫吸附模型擬合參數(shù)Table 1 Isotherm parameters for phosphate adsorption on Al2O3 and La(OH)3(X)/Al2O3 fitted by Langmuir and Freundlich models

    2.4 pH對吸附劑吸附磷酸鹽的影響

    不同的溶液pH對La(OH)3(19)/Al2O3吸附磷酸鹽的影響如圖6(a)所示. 結(jié)果表明,溶液pH對La(OH)3(19)/Al2O3的磷酸鹽吸附性能具有顯著影響.隨著溶液pH的增加,La(OH)3(19)/Al2O3的磷酸鹽吸附量呈現(xiàn)明顯下降的趨勢. 當pH=4.3時,La(OH)3(19)/Al2O3的磷酸鹽吸附量為46.70 mg/g,當pH升至11.3時,其磷酸鹽吸附量降至16.84 mg/g. 磷酸鹽是一種pKa(解離常數(shù))值分別為2.1、7.2、12.3的多元酸,隨著pH變化可以發(fā)生質(zhì)子化與去質(zhì)子化反應(yīng). 在測試pH范圍內(nèi),磷酸鹽主要以HPO4

    2-和H2PO4-離子形式存在,在低pH時,吸附劑表面La-OH基團可通過質(zhì)子化帶正電荷. 因此,帶負電的磷酸鹽可以通過靜電吸引作用而被帶正電荷的La-OH基團吸附. 相反,pH的升高會導致La-OH基團通過去質(zhì)子化而逐漸帶負電荷,由于靜電排斥作用從而抑制其對磷酸鹽的吸附. 此外,在堿性條件下,OH-可與磷酸鹽競爭活性位點,也導致了吸附劑磷酸鹽吸附容量的下降.

    不同pH下La(OH)3(19)/Al2O3吸附磷酸鹽前后Zeta電位的測試結(jié)果〔見圖6(b)〕顯示.La(OH)3(19)/Al2O3的Zeta電位隨著溶液pH的升高而逐漸降低. 其主要原因是,提高溶液pH會使吸附劑的表面去質(zhì)子化,從而導致吸附劑表面電位的降低. La(OH)3(19)/Al2O3的等電點約為8.5,因此,當吸附試驗的pH處于6.5左右時,吸附劑表面呈正電,有利于吸附劑吸引帶負電的磷酸根離子以完成吸附過程. 當吸附磷酸鹽后,由于配體交換后引起吸附劑剪切面內(nèi)負電荷的積累[35-36],La(OH)3(19)/Al2O3的等電點降至5.9左右.

    圖 6 溶液pH對La(OH)3(19)/Al2O3吸附磷酸鹽性能影響和La(OH)3(19)/Al2O3吸附磷酸鹽前后的Zeta電位變化Fig.6 Influence of pH on the phosphate adsorption on La(OH)3(19)/Al2O3 and the Zeta potentials of La(OH)3(19)/Al2O3 before and after phosphate adsorption

    2.5 共存陰離子對吸附劑吸附磷酸鹽的影響

    天然水體中含有大量的陰離子,可與磷酸鹽競爭活性位點而影響吸附劑的吸附性能. 因此,為了考察陰離子的存在對吸附劑的選擇性吸附磷酸鹽性能的影響,該研究選擇了4種常見陰離子進行考察,分別為Cl-、NO3-、SO42-和CO32-. 如圖7(a)所示,隨著Cl-、NO3-、SO42-濃度升至600 mg/L時,La(OH)3(19)/Al2O3的磷酸鹽吸附量幾乎不受任何影響. 然而,La(OH)3(19)/Al2O3的磷酸鹽吸附量受CO32-的影響較為明顯,隨著CO32-濃度的升高,其磷酸鹽吸附量呈下降的趨勢. 其主要原因可能為,La2(CO3)3的溶度積常數(shù)(Ksp)非常小,為8.13×10-29[37],因此鑭與CO32-的結(jié)合能力較強,導致CO32-對吸附劑吸附磷酸鹽的影響較大. 在溶液中存在CO32-的情況下,吸附劑La(OH)3(19)/Al2O3吸附磷酸鹽后的FTIR圖譜〔見圖7(b)〕中出現(xiàn)了2個新的吸收峰(分別在1 496和1 402 cm-1處),分別歸屬于碳酸鑭中CO32-基團的伸縮振動[38]. 結(jié)果表明,CO32-與吸附劑La(OH)3(19)/Al2O3共存時可與鑭結(jié)合形成La2(CO3)3而與磷酸鹽競爭活性位點,從而影響了吸附劑的磷酸鹽吸附性能. 但與對照組相比,當CO32-濃度升至600 mg/L時,La(OH)3(19)/Al2O3仍保持了64%的磷酸鹽吸附容量.在磷酸鹽初始濃度相同的情況下,水中陰離子對La(OH)3(19)/Al2O3磷酸鹽吸附量的影響順序為CO32->Cl-≈NO3-≈SO42-. 對La(OH)3(19)/Al2O3而言,其吸附磷酸鹽機制主要可歸因于磷酸鹽與La(OH)3形成更穩(wěn)定的內(nèi)配位化合物[39]. 與磷酸鹽比,Cl-、NO3-和SO42-與La(OH)3的結(jié)合主要依賴于靜電作用,因此,即 使 在 高 濃 度 環(huán) 境 中,Cl-、NO3-和SO42-對La(OH)3(19)/Al2O3吸附磷酸鹽的影響仍可忽略不計.與初始pH相比,吸附劑吸附平衡后溶液的pH經(jīng)檢測升高了0.43~0.89. 說明La(OH)3吸附磷酸鹽主要通過離子交換作用,磷酸鹽與鑭結(jié)合后,置換的OH-釋放到溶液中,導致溶液中pH略微上升. 共存陰離子影響試驗結(jié)果說明La(OH)3(19)/Al2O3磷酸鹽吸附選擇性較高,可用于實際水體的磷酸鹽去除應(yīng)用.

    圖 7 共存陰離子對La(OH)3(19)/Al2O3吸附磷酸鹽性能的影響及CO32-對La(OH)3(19)/Al2O3吸附磷酸鹽后FTIR圖譜的影響Fig.7 Influence of coexisting anions on phosphate adsorption on La(OH)3(19)/Al2O3,and FTIR spectra of La(OH)3(19)/Al2O3 after phosphate adsorption coexisting with and without CO32- anion

    2.6 吸附劑循環(huán)再生性能研究

    從吸附劑La(OH)3(19)/Al2O3經(jīng)0.5 mol/L NaOH溶液脫附循環(huán)后的磷酸鹽吸附效率(見圖8)可以看出,經(jīng)過1次吸附-脫附循環(huán)后,吸附劑La(OH)3(19)/Al2O3的磷酸鹽吸附效率降至96.85%,原因可能為在吸附-脫附循環(huán)過程中有少量的La(OH)3顆粒脫落. 然而,經(jīng)過1次循環(huán)后,La(OH)3(19)/Al2O3顯示出穩(wěn)定的吸附性能,結(jié)果說明La(OH)3(19)/Al2O3可以循環(huán)用于水體中磷酸鹽的去除.

    圖 8 吸附劑La(OH)3(19)/Al2O3循環(huán)再生試驗Fig.8 The regeneration of La(OH)3(19)/Al2O3 within 5 adsorption-desorption cycles

    2.7 吸附劑對實際水體磷酸鹽去除效率研究

    該研究通過投加吸附劑La(OH)3(19)/Al2O3于某鋼廠廢水、大浦港及太湖3種不同實際水體中去除磷酸鹽以評價其處理實際水體磷酸鹽的效果. 各水體的處理方法為吸附劑投加量1 g/L,隨后25 ℃恒溫振蕩6 h. 從不同水體的水質(zhì)參數(shù)、磷酸鹽初始濃度及磷酸鹽去除率(見表2)可以看出,吸附劑對某鋼廠廢水、大浦港及太湖水體中磷酸鹽的去除率分別達到90.04%、96.55%和96.21%,說明該吸附劑對實際水體具有較高的磷酸鹽去除率,可用于實際水體中磷酸鹽的去除.

    表 2 不同實際水體的水質(zhì)參數(shù)及吸附劑La(OH)3(19)/Al2O3對不同水體的磷酸鹽去除率Table 2 The parameters of different water and the phosphate removal rate by La(OH)3(19)/Al2O3

    3 結(jié)論

    a) 以γ-Al2O3為載體采用沉淀沉積法制備了4種不同La(OH)3負載量的吸附劑La(OH)3(X)/Al2O3,并考察了其對磷酸鹽的吸附性能. 表征結(jié)果顯示,Al2O3和La(OH)3是吸附劑中磷酸鹽的主要結(jié)合位點.

    b) 磷酸鹽初始濃度為50 mg/L時,La(OH)3(19)/Al2O3具有較快的吸附速率,可在90 min內(nèi)完成90%的吸附過程,在200 min時基本達到吸附平衡. La(OH)3(X)/Al2O3吸附劑對磷酸鹽具有良好的吸附性能,其磷酸鹽吸附容量隨著La(OH)3負載量的提高而升高. 結(jié)果表明,La(OH)3摻雜Al2O3后能夠有效提高其磷酸鹽吸附容量.

    c) 溶液pH對La(OH)3(19)/Al2O3吸附磷酸鹽有顯著影響,隨著溶液pH的升高,La(OH)3(19)/Al2O3的磷酸鹽吸附量呈下降趨勢;共存陰離子Cl-、NO3-和SO42-對La(OH)3(19)/Al2O3吸附磷酸鹽無明顯影響,說明其具有良好的磷酸鹽吸附選擇性.

    d) 吸附-脫附循環(huán)再生試驗表明,La(OH)3(19)/Al2O3具有穩(wěn)定的吸附和再生性能,可用于實際水體中磷酸鹽的去除.

    猜你喜歡
    吸附平衡磷酸鹽陰離子
    A close look at Nauru’s ecosystem
    玉米秸稈生物炭對五氯苯酚吸附行為及吸附動力學研究
    AZ91D鎂合金磷酸鹽轉(zhuǎn)化膜的制備與表征
    多組分氣體吸附平衡預(yù)測的探究
    偏二甲肼水溶液在3A分子篩上的吸附平衡與動力學研究
    火炸藥學報(2015年2期)2015-03-07 02:36:40
    反芻動物陰離子鹽營養(yǎng)機制研究進展
    活性污泥的吸附效果分析
    D311B型陰離子交換樹脂吸附Cr(Ⅵ)的研究及應(yīng)用
    磁性Fe3O4@SiO2@ZrO2對水中磷酸鹽的吸附研究
    超高壓處理與添加復合磷酸鹽對海鱸魚保水性的比較
    食品科學(2013年6期)2013-03-11 18:20:11
    国产一区二区激情短视频| 99riav亚洲国产免费| 亚洲国产色片| 成人欧美大片| 欧美三级亚洲精品| 日本精品一区二区三区蜜桃| 男人和女人高潮做爰伦理| 精品久久久久久成人av| 黄色一级大片看看| www日本黄色视频网| 亚洲性夜色夜夜综合| 1024手机看黄色片| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 免费在线观看影片大全网站| 亚洲精品粉嫩美女一区| 1024手机看黄色片| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 久久香蕉精品热| 婷婷六月久久综合丁香| 欧美成人一区二区免费高清观看| 欧美高清性xxxxhd video| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 一区二区三区激情视频| 亚州av有码| 毛片一级片免费看久久久久 | 久久久午夜欧美精品| 哪里可以看免费的av片| 少妇人妻精品综合一区二区 | 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲色图av天堂| 亚洲自拍偷在线| 中文字幕熟女人妻在线| 成人鲁丝片一二三区免费| 麻豆一二三区av精品| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 99精品在免费线老司机午夜| 中文字幕av成人在线电影| 日韩欧美三级三区| 欧美一区二区亚洲| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲精品在线观看二区| 久久精品91蜜桃| 欧美区成人在线视频| 久久久久免费精品人妻一区二区| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片 | 精品国产三级普通话版| 小说图片视频综合网站| 欧美精品啪啪一区二区三区| 人人妻人人看人人澡| 欧美国产日韩亚洲一区| 久久久久久久亚洲中文字幕| 免费av观看视频| 九九在线视频观看精品| 国产高潮美女av| 亚洲在线观看片| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 久久精品91蜜桃| 国产91精品成人一区二区三区| 欧美激情在线99| 成年女人毛片免费观看观看9| 又爽又黄a免费视频| aaaaa片日本免费| 性欧美人与动物交配| 国产精品美女特级片免费视频播放器| x7x7x7水蜜桃| 直男gayav资源| 麻豆一二三区av精品| 黄色丝袜av网址大全| 久久久久性生活片| 久9热在线精品视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 免费看日本二区| 精品久久久久久久久久免费视频| 免费一级毛片在线播放高清视频| 亚洲精品一区av在线观看| 亚洲最大成人av| 亚洲人成伊人成综合网2020| 看黄色毛片网站| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 日本三级黄在线观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 一区福利在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产 一区精品| 岛国在线免费视频观看| 国产大屁股一区二区在线视频| 在线观看免费视频日本深夜| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲最大成人中文| 久久99热这里只有精品18| 国产精品久久视频播放| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲乱码一区二区免费版| 观看美女的网站| 精品福利观看| 亚洲精品色激情综合| 亚洲欧美日韩高清专用| 亚洲,欧美,日韩| 美女免费视频网站| 亚洲欧美清纯卡通| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产一区二区在线观看日韩| 麻豆国产97在线/欧美| 国产成人福利小说| 草草在线视频免费看| 十八禁网站免费在线| 国产一区二区激情短视频| 免费看美女性在线毛片视频| 欧美性感艳星| 亚洲av一区综合| 国模一区二区三区四区视频| 极品教师在线免费播放| 欧美日韩乱码在线| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲自偷自拍三级| 97超视频在线观看视频| 国产精品,欧美在线| 日本 av在线| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 在现免费观看毛片| 午夜久久久久精精品| 久久久久久久亚洲中文字幕| 乱码一卡2卡4卡精品| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 直男gayav资源| 国产精品人妻久久久久久| 一级黄色大片毛片| 日韩精品有码人妻一区| 精品久久国产蜜桃| 国产久久久一区二区三区| 欧美区成人在线视频| 亚洲熟妇熟女久久| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 久久午夜福利片| 黄色丝袜av网址大全| 人妻夜夜爽99麻豆av| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲avbb在线观看| 日韩人妻高清精品专区| 性插视频无遮挡在线免费观看| 国产高清三级在线| 91av网一区二区| 欧美成人一区二区免费高清观看| 免费人成在线观看视频色| 日本与韩国留学比较| 欧美zozozo另类| 国产av一区在线观看免费| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 深爱激情五月婷婷| 国产成人a区在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 变态另类丝袜制服| 999久久久精品免费观看国产| av在线老鸭窝| 看片在线看免费视频| 精品一区二区三区人妻视频| 少妇丰满av| 亚州av有码| 日韩高清综合在线| 中文字幕免费在线视频6| 全区人妻精品视频| 国内精品一区二区在线观看| 在线观看av片永久免费下载| 成人国产麻豆网| 午夜激情欧美在线| 日韩 亚洲 欧美在线| 内地一区二区视频在线| 欧美精品啪啪一区二区三区| 日本与韩国留学比较| 国产男人的电影天堂91| 午夜福利视频1000在线观看| 91久久精品国产一区二区成人| 免费人成视频x8x8入口观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲欧美精品综合久久99| 99精品在免费线老司机午夜| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久精品国产清高在天天线| 岛国在线免费视频观看| 成人一区二区视频在线观看| 一区福利在线观看| av女优亚洲男人天堂| 欧美人与善性xxx| 久久精品国产清高在天天线| 免费看日本二区| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 在线播放国产精品三级| 国产三级在线视频| 麻豆成人午夜福利视频| h日本视频在线播放| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产精品久久电影中文字幕| 神马国产精品三级电影在线观看| 日韩高清综合在线| 亚洲国产精品合色在线| 少妇的逼好多水| 老司机福利观看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 极品教师在线免费播放| 精品国内亚洲2022精品成人| 精品国产三级普通话版| 桃色一区二区三区在线观看| 欧美日韩黄片免| 免费看美女性在线毛片视频| 美女被艹到高潮喷水动态| 男人舔女人下体高潮全视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 露出奶头的视频| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| av中文乱码字幕在线| 午夜福利在线观看吧| 真人做人爱边吃奶动态| 国产精品国产三级国产av玫瑰| x7x7x7水蜜桃| 免费在线观看影片大全网站| 性色avwww在线观看| 欧美日韩国产亚洲二区| 亚洲自偷自拍三级| 精品久久久久久久久久久久久| 婷婷精品国产亚洲av在线| 亚洲精品一区av在线观看| 男插女下体视频免费在线播放| 欧美+日韩+精品| 久久中文看片网| aaaaa片日本免费| 一区二区三区激情视频| 国产精品久久久久久av不卡| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产精品三级大全| 99热这里只有是精品50| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 一级黄片播放器| 国产高清不卡午夜福利| 制服丝袜大香蕉在线| 日韩大尺度精品在线看网址| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 在线看三级毛片| 一区二区三区激情视频| 国产精品久久视频播放| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 天堂动漫精品| 久久久久久久久久久丰满 | 日本a在线网址| 精品国内亚洲2022精品成人| 99热只有精品国产| 日韩欧美在线二视频| av在线观看视频网站免费| 亚洲va在线va天堂va国产| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产男人的电影天堂91| 国产色爽女视频免费观看| 国产一区二区三区av在线 | 99久久精品国产国产毛片| 又黄又爽又免费观看的视频| 欧美性感艳星| 日韩在线高清观看一区二区三区 | 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 在现免费观看毛片| 欧美激情国产日韩精品一区| 嫩草影视91久久| 中亚洲国语对白在线视频| 国产在线男女| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 国产高清有码在线观看视频| 国产成人a区在线观看| 一个人看的www免费观看视频| 国产高清视频在线观看网站| 免费人成视频x8x8入口观看| 九色国产91popny在线| 午夜免费成人在线视频| 国国产精品蜜臀av免费| 亚洲黑人精品在线| 午夜老司机福利剧场| 国产精品永久免费网站| 黄色一级大片看看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 99riav亚洲国产免费| 精品久久久噜噜| 日韩中文字幕欧美一区二区| 狠狠狠狠99中文字幕| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国产精品久久久久久精品电影| 免费看日本二区| 欧美又色又爽又黄视频| 久99久视频精品免费| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 一区二区三区四区激情视频 | 成人美女网站在线观看视频| 97超视频在线观看视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 久久国产乱子免费精品| 国产精品伦人一区二区| 久久国产乱子免费精品| 老司机午夜福利在线观看视频| 神马国产精品三级电影在线观看| 午夜激情欧美在线| 99久久成人亚洲精品观看| a级毛片a级免费在线| 精品久久久久久久久av| 一级黄片播放器| 久久久久免费精品人妻一区二区| 18+在线观看网站| 国产私拍福利视频在线观看| 久久国内精品自在自线图片| 伊人久久精品亚洲午夜| 色综合站精品国产| 男女那种视频在线观看| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 内射极品少妇av片p| 亚洲综合色惰| 如何舔出高潮| 精品人妻1区二区| 最近在线观看免费完整版| av在线亚洲专区| 变态另类丝袜制服| 黄色欧美视频在线观看| 国产精品久久久久久精品电影| 免费看av在线观看网站| 国产男靠女视频免费网站| 午夜免费激情av| 成人国产综合亚洲| 精品一区二区免费观看| 精品午夜福利在线看| 亚洲av.av天堂| 人妻夜夜爽99麻豆av| av福利片在线观看| 亚洲美女黄片视频| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国产精华一区二区三区| 极品教师在线视频| 中国美女看黄片| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产精品不卡视频一区二区| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产爱豆传媒在线观看| 欧美区成人在线视频| 国产一区二区三区av在线 | 观看免费一级毛片| 成人国产综合亚洲| 黄片wwwwww| 日韩欧美免费精品| 很黄的视频免费| 真人做人爱边吃奶动态| 免费在线观看影片大全网站| 97超视频在线观看视频| 99riav亚洲国产免费| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 亚洲最大成人中文| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 日本色播在线视频| 一级av片app| 日本五十路高清| 精品人妻熟女av久视频| 国产爱豆传媒在线观看| 午夜激情福利司机影院| 男人舔奶头视频| 久久久色成人| 三级国产精品欧美在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 国产一级毛片七仙女欲春2| 天天躁日日操中文字幕| 亚洲av二区三区四区| 色播亚洲综合网| 伊人久久精品亚洲午夜| 一级毛片久久久久久久久女| 成人永久免费在线观看视频| 日韩欧美免费精品| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 免费看美女性在线毛片视频| 午夜日韩欧美国产| 日韩欧美国产一区二区入口| 97超视频在线观看视频| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产一区二区在线观看日韩| 成年女人永久免费观看视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 免费观看人在逋| 亚洲精品影视一区二区三区av| 成人鲁丝片一二三区免费| 91在线观看av| 男女啪啪激烈高潮av片| 97超视频在线观看视频| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| av福利片在线观看| 丰满人妻一区二区三区视频av| 最近在线观看免费完整版| 国产在线男女| 亚洲 国产 在线| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 色综合站精品国产| 日本a在线网址| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产 一区 欧美 日韩| 国产老妇女一区| 一进一出好大好爽视频| 春色校园在线视频观看| 十八禁国产超污无遮挡网站| 日本色播在线视频| 亚洲图色成人| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲在线自拍视频| 国产黄a三级三级三级人| 午夜视频国产福利| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产伦在线观看视频一区| 欧美性感艳星| 亚洲欧美日韩东京热| 最近中文字幕高清免费大全6 | 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 联通29元200g的流量卡| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 18+在线观看网站| 18禁在线播放成人免费| 日本熟妇午夜| 毛片一级片免费看久久久久 | 日本免费a在线| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产精品乱码一区二三区的特点| 亚洲在线观看片| 免费观看在线日韩| 久久精品国产清高在天天线| 午夜精品在线福利| 在线观看舔阴道视频| 无遮挡黄片免费观看| 我要搜黄色片| 别揉我奶头 嗯啊视频| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 亚洲,欧美,日韩| 校园人妻丝袜中文字幕| 看十八女毛片水多多多| 国内精品宾馆在线| 波多野结衣高清无吗| 久久久国产成人精品二区| 无遮挡黄片免费观看| 精品久久久久久成人av| 国产精品,欧美在线| 成人综合一区亚洲| or卡值多少钱| 天天一区二区日本电影三级| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 国产精品一区www在线观看 | 国产真实乱freesex| 色哟哟哟哟哟哟| 最近视频中文字幕2019在线8| 高清毛片免费观看视频网站| 色精品久久人妻99蜜桃| 99热这里只有是精品50| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 日韩欧美国产一区二区入口| 桃色一区二区三区在线观看| 久久精品91蜜桃| 精品一区二区三区视频在线| 成人国产一区最新在线观看| 亚洲男人的天堂狠狠| 色综合亚洲欧美另类图片| 十八禁国产超污无遮挡网站| or卡值多少钱| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 最后的刺客免费高清国语| 永久网站在线| 亚洲人成伊人成综合网2020| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产精品一及| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产精品女同一区二区软件 | 露出奶头的视频| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 一个人免费在线观看电影| 伦理电影大哥的女人| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 色哟哟哟哟哟哟| 两人在一起打扑克的视频| 久久精品国产自在天天线| 国产色爽女视频免费观看| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产伦在线观看视频一区| 精品久久久久久久末码| 我的老师免费观看完整版| 一级黄片播放器| 最新中文字幕久久久久| 国产成人a区在线观看| 嫩草影院精品99| 黄色一级大片看看| 毛片女人毛片| 午夜免费成人在线视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产高清视频在线观看网站| 成人永久免费在线观看视频| 最后的刺客免费高清国语| 男女啪啪激烈高潮av片| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲av免费在线观看| netflix在线观看网站| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 熟女电影av网| 99热这里只有是精品在线观看| avwww免费| 淫妇啪啪啪对白视频| 18禁在线播放成人免费| 久久香蕉精品热| 国产美女午夜福利| 成人国产麻豆网| 精品久久久噜噜| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 一级黄色大片毛片| 欧美xxxx性猛交bbbb| 成人国产麻豆网| 国产精品野战在线观看| 成人午夜高清在线视频| 永久网站在线| 国产v大片淫在线免费观看| 国产私拍福利视频在线观看| 在线观看舔阴道视频| 最后的刺客免费高清国语| 午夜福利在线在线| 色尼玛亚洲综合影院| 国产一区二区在线av高清观看| 黄色一级大片看看| 熟女人妻精品中文字幕| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 精品免费久久久久久久清纯| 亚洲一区二区三区色噜噜| 久久99热6这里只有精品| 色吧在线观看| 亚洲成av人片在线播放无| 亚洲五月天丁香| 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲图色成人| 舔av片在线| 一级黄色大片毛片| 久久99热6这里只有精品| 丰满人妻一区二区三区视频av| 亚洲性久久影院| 亚洲四区av| 亚洲精品成人久久久久久| 亚洲在线自拍视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产一区二区三区视频了| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲av.av天堂| 亚洲性久久影院| 一本一本综合久久| 久久精品国产自在天天线| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 欧美激情在线99| 男女啪啪激烈高潮av片| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 小说图片视频综合网站| 两人在一起打扑克的视频| 亚州av有码| 搞女人的毛片| 午夜老司机福利剧场| 免费观看在线日韩| 能在线免费观看的黄片| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 一边摸一边抽搐一进一小说| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲不卡免费看| 色综合站精品国产| 久久香蕉精品热| 久久草成人影院| 国产一区二区激情短视频| 国产黄片美女视频| 一级黄片播放器| 亚洲精品色激情综合| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 亚洲av免费高清在线观看| 国产不卡一卡二| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 性插视频无遮挡在线免费观看| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产高清三级在线| 69av精品久久久久久| 男女啪啪激烈高潮av片| 老女人水多毛片| 天美传媒精品一区二区| 亚洲专区中文字幕在线| 高清在线国产一区| 偷拍熟女少妇极品色| 成人av一区二区三区在线看| 国产精品久久电影中文字幕| 黄色视频,在线免费观看| 免费观看在线日韩| 亚洲男人的天堂狠狠| 黄色视频,在线免费观看| 国产免费一级a男人的天堂| 精品久久久久久成人av| 我要看日韩黄色一级片| 精品一区二区三区人妻视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 午夜亚洲福利在线播放| 中文字幕av成人在线电影| 国产 一区 欧美 日韩| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 午夜福利在线在线| 成人综合一区亚洲| videossex国产| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产精品野战在线观看| 春色校园在线视频观看| 日韩精品有码人妻一区| 在线播放无遮挡|