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粉煤灰合成4A分子筛对氨氮的吸附行为
作者: 发布日期:2018-10-15
摘要:采用粉煤灰铝灰合成4A分子筛。通过XRD,SEM,热重分析,化学组成分析和阳离子交换容量表征4A分子筛。研究了吸附时间,pH值,分子筛用量和氨氮初始浓度。研究了共存阳离子对其吸附性能的影响。研究了氨氮对模拟废水的吸附效果。通过准二级动力学方程和吸附等温线研究了吸附性能和机理。结果表明,初始浓度为50 mg·L-1,4A,分子筛用量为5 g·L-1,pH值为69,吸附时间为80 min时氨氮去除率可达71.34%;随着氨氮初始浓度的增加,去除率降低,吸附量增加。共存的阳离子Na +,K +和Ca2 +对NH4 +具有很强的竞争吸附作用,而Mg2 +没有明显的竞争性。吸附过程符合准二级动力学方程和Freundlich模型。 Langmuir吸附等温线显示最大吸附容量为20 mg·g-1。 。
粉煤灰改性沸石的主要方法是:
沸石分子筛具有晶体的结构和特征,表面是固体骨架,内部孔可以作为吸附分子。孔之间有孔,分子穿过孔。由于孔的结晶性质,分子筛的孔径分布非常均匀。分子筛根据晶体内部孔的大小选择性地吸附分子,即吸附一定大小的分子并排斥较大物质的分子,因此被恰当地称为“分子筛”。
分子筛吸附或排斥的功能受分子的电性质的影响。合成沸石根据分子的大小和极性具有选择性吸附的特殊功能,因此可以干燥或纯化气体或液体,这是分子筛分离的基础。合成沸石可以满足广泛的工业吸附和选择性能要求,并且还广泛用于工业分离以合成沸石分子筛。
分子筛对催化科学和技术有巨大影响。 20世纪60年代早期分子筛裂化催化剂的发明引发了炼油工业的技术革命。 ZSM-5A分子筛的形状选择于20世纪70年代被发现,这导致了重要的石油炼制和石化新工业过程(乙苯生产,甲苯歧化,重油脱蜡等)的发展。 20世纪80年代TS-1可变价格元素杂原子分子筛的出现使得分子筛“氧化催化领域非常活跃。近年来,分子筛在“环境催化”中的应用也迅速发展。分子筛在工业催化过程中的成功应用,促进了分子筛合成,改性,表征和应用研究的广泛发展。最基本的方法是通过二次合成,杂原子同晶取代等改变骨架组成.AEM非常有利于检测纳米范围内的元素及其组成变化。以下是脱铝Y分子筛和TS-1分子筛。例如,介绍了AEM在分子筛合成中的应用。
在20世纪70年代,炼油行业面临着残渣加工和高辛烷值汽油生产的问题。 FCC催化剂必须具有高水热稳定性,抗重金属污染,减少焦炭形成和抑制氢转移反应。

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