羟基铝论文-韩福星

羟基铝论文-韩福星

导读:本文包含了羟基铝论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:船舶舱底含油污水,钙基膨润土,羟基铝,壳聚糖

羟基铝论文文献综述

韩福星[1](2017)在《羟基铝—壳聚糖改性膨润土的制备及其处理船舶舱底含油污水的试验研究》一文中研究指出随着船舶航运业的迅猛发展,海洋船舶排放的含油污水吨位在逐渐增加,给人类生活及对生态自然环境造成了严重影响,寻找一种经济高效的去除技术具有重要意义。本课题以实现有含油污水的达标排放同时兼顾经济可行为目的,基于膨润土在水处理中有着广泛研究应用,研究了改性膨润土的制备时各因素对其吸附性能的影响,同时对最佳条件下的改性膨润土处理船舶舱底含油污水进行了研究,并对膨润土进行了重复利用试验及吸附反应机理分析。首先,通过试验比较了试验材料改性前后性能概况可以得到改性膨润土可用于处理船舶舱底含油污水。随后通过试验研究了微波反应功率、微波反应时间、n~-_(OH)/n_(Al)~(3+)、n_(Al)~(3+)/m_土、m_糖/m_土五种因素对制备改性膨润土吸附性能的影响,以此来确定后期试验的改性膨润土材料。研究结果表明:当微波反应功率为300W,n_(Al)~(3+)/m_土为10mmol/g,m_糖/m_土为0.25,微波反应时间为10min,n~-_(OH)/n_(Al)~(3+)为1.0时,制备的改性膨润土吸附性能最优。采用扫描电镜、能谱分析、红外光谱及X射线衍射对钙基膨润土、钠基膨润土、改性膨润土的表面形态、物质组成及内部结构进行对比分析,从而确定叁种膨润土表面的形态变化、物质组成及内部结构。研究结果表明:经过改性后膨润土,其亲油性能增强,层间距增大,吸附性能增强。通过试验研究改性膨润土投加量、pH值、搅拌反应时间、溶液浓度对含油污水去除率的影响,然后采用Box-Behnken试验设计响应曲面分析,进而得到处理含油污水的最佳运行条件。试验研究结果表明:溶液pH值对反应的去除影响最大,对于100mg/L的含油污水,当膨润土投加量为10g/L,搅拌反应时间为60min,溶液pH值为8时,含油污水的去除率可高达98.38%。通过叁种膨润土除油对比试验,改性膨润土的除油效果明显提高;研究了热解吸后的改性膨润土重复吸附处理含油污水,处理效果依然良好。通过等温吸附及动力学分析试验,可知改性膨润土处理含油污水更加符合Freundlich等温吸附模型,吸附属于多分子层的吸附,以化学吸附为主,吸附反应动力学更加符合假二级动力学。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2017-06-08)

胡宁,赵兴敏,王鸿斌,赵兰坡[2](2016)在《蒙脱石-羟基铝复合物的制备及对腐殖酸的吸附性能》一文中研究指出为了揭示硫酸铝改良剂对苏打盐碱土有机质的提升作用及其机理,本研究模拟苏打盐碱土黏粒矿物组成及硫酸铝改良剂的施用情况,通过向蒙脱石中加入不同OH/Al的硫酸铝,制备不同类型的蒙脱石-羟基铝复合物,并以此复合物为吸附剂,研究其对腐殖酸的吸附规律,同时结合XRD、IR谱图探讨硫酸铝促进蒙脱石固碳的机制。吸附热力学实验表明,蒙脱石羟基铝复合物对腐殖酸的吸附均符合Langmuir、Frundlich方程,相比而言,Langmuir方程有较高的拟合精度,且标准差较小。复合物Mt-HyAl_((OH/Al=3.0))、Mt-HyAl_((OH/Al=2.0))、MtHyAl_((OH/Al=3.5))对胡敏酸和富里酸吸附的K_L、q_(max)、n、K_F均大于Mt(CK),说明蒙脱石经OH/Al为2.0、3.0、3.5的HyAl溶液处理后,可显着提升其对腐殖质的吸附能力。该提升作用的形成是由于硫酸铝的水解产物多核羟基铝聚合物、溶胶氢氧化铝及无定形氢氧化铝与蒙脱石作用后,增加了蒙脱石对胡敏酸和富里酸的附位点。XRD、IR分析显示,在羟基铝存在的情况下,腐殖酸未进入蒙脱石层间,说明硫酸铝添加于蒙脱石体系后,形成的羟基铝复合物是通过"键桥"作用吸附腐殖质的,从而促进了有机无机复合体的形成及有机质的积累。(本文来源于《土壤科学与生态文明(上册)——中国土壤学会第十叁次全国会员代表大会暨第十一届海峡两岸土壤肥料学术交流研讨会论文集》期刊2016-09-19)

朱健,雷明婧,王平,张伟丽,陈仰[3](2016)在《聚羟基铝柱撑硅藻土的制备及其对水溶液中Cu~(2+)、Zn~(2+)的吸附特性》一文中研究指出鉴于天然硅藻土因理化构造缺陷而导致的吸附性能局限性和传统物化方法对硅藻土改性效果的有限性,为了显着改善硅藻土的吸附性能,采用聚羟基铝对硅藻土实施了柱撑改性.通过扫描电镜(SEM)、红外光谱(FTIR)、X射线衍射(XRD)分析了硅藻土柱撑前后理化特性的变化,并考察了柱撑前后硅藻土表面性能及其对Cu~(2+)、Zn~(2+)吸附特性的差异.结果表明,硅藻土最佳柱撑条件为n(OH-)/n(Al3+)=2.2、KCl浓度1.8 mol·L~(-1)、Al/土比10 mmol·g~(-1)、反应温度60℃、反应时间24 h、老化温度200℃、老化时间0.5 h.柱撑后,聚羟基铝被成功置入硅藻壳体内部,形成了有效柱体,增大了孔道间距,拓展了吸附反应界面,使微孔表面羟基数量增多,表面活性增强.柱撑前后硅藻土对Cu~(2+)、Zn~(2+)的等温吸附特性均符合Langmuir模型,吸附动力学特性均符合二级动力学模型.柱撑后硅藻土对Cu~(2+)、Zn~(2+)的吸附容量分别达到7.491 mg·g~(-1)、11.312mg·g~(-1),较柱撑前分别提高了32.9%、33.3%,硅藻土吸附性能得到了极大的改善.(本文来源于《环境科学》期刊2016年08期)

严潞,方炜炳,王迁,李迎迎,赵谦[4](2016)在《氧化石墨烯-聚合羟基铝复合材料的合成及其对Cd(Ⅱ)的去除效果》一文中研究指出为制备高效Cd(Ⅱ)吸附剂,首先,采用正向滴定法将聚合羟基铝(Al13)加入到氧化石墨烯(GO)的悬浮液中,以GO为基体制备了氧化石墨烯-聚合羟基铝复合材料(GO-Al13);然后,利用XRD、FTIR和SEM等分析技术对GO-Al13进行表征,并将10mg GO-Al13添加至50mL初始浓度为10mg/L的Cd(Ⅱ)废水中进行吸附实验,研究了GO-Al13对Cd(Ⅱ)的去除效果。结果表明:[Al13]7+离子会与GO的含氧官能团发生作用,产生Al—O基团;将[Al13]7+离子加入到GO中后,GO-Al13的表面形貌与GO相比会发生较大改变,出现不规则的凹凸结构,且粗糙程度也大幅度增加;当废水中Cd(Ⅱ)的初始浓度为10mg/L、初始pH为6.0时,去除率可达98.92%。所得结论显示GO-Al13对Cd(Ⅱ)的去除效果较好。(本文来源于《复合材料学报》期刊2016年03期)

陈亚,李益民,曹玉廷[5](2016)在《羟基铝柱撑膨润土负载纳米零价铁去除Pb(Ⅱ)》一文中研究指出以具有良好吸附性能的羟基铝柱撑膨润土(Al-pillared bentonite,Al-PILC)为载体,通过Na BH_4还原Fe SO_4·7H_2O制得羟基铝柱撑膨润土负载纳米零价铁(NZVI/Al-PILC)。用透射电子显微镜(TEM)和X射线衍射仪(XRD)对NZVI/Al-PILC和纳米零价铁(Nanoscale zero-valent iron,NZVI)进行了表征。将NZVI/Al-PILC和NZVI分别用于合成废水中Pb(Ⅱ)的去除,考察了NZVI/Al-PILC和NZVI与Pb(Ⅱ)反应过程中介质p H、初始Pb(Ⅱ)浓度对其去除率的影响。结果表明:在相同实验条件下,NZVI/Al-PILC对Pb(Ⅱ)的去除率为91.8%,明显优于铁量相同的NZVI对Pb(Ⅱ)的去除率(56.2%),也远高于含铁量相同的NZVI和含土量相同的Al-PILC对Pb(Ⅱ)去除率的加和(70.6%),体现了吸附作用与还原反应之间良好的协同效应。NZVI/Al-PILC和NZVI对Pb(Ⅱ)的反应均符合Langmuir-Hinshelwood动力学方程,且反应速率与NZVI/Al-PILC和NZVI对Pb(Ⅱ)的吸附性能呈正相关。NZVI/Al-PILC呈现出比NZVI更加优异的重复使用性。(本文来源于《高校化学工程学报》期刊2016年01期)

王静宜,陈海,李群,聂兰玉,杨琦[6](2015)在《纳米羟基铝吸附砷的研究》一文中研究指出以偏铝酸钠和硫酸为原料制备纳米羟基铝吸附剂,通过静态吸附实验考察了影响吸附的因素。结果表明:纳米羟基铝对砷的吸附平衡时间为8 h,去除率可达70%。去除率随温度的升高而增大,随初始砷浓度的增加而降低;离子强度增会降低纳米羟基铝对砷的吸附量;p H=6~8时,吸附能力最强,p H值再升高和降低,吸附能力均下降。吸附动力学匹配Elovich动力学模型。吸附等温线符合Freundlich模型,相关性0.993。热力学参数吉布斯自由能变(△G)、焓变(△H)和熵变(△S)活化能(E_a)计算显示,纳米羟基铝对砷的吸附过程是一个非自发的吸热过程。(本文来源于《环境科学与技术》期刊2015年S2期)

佘崇梅,刘惠芬,郝建朝,卢显芝,石利军[7](2015)在《羟基铝改性有机膨润土对Cr(Ⅵ)吸附效果的研究》一文中研究指出采用羟基铝改性有机膨润土(organic bentonite modified by hydroxy aluminum,OBA),以提高改性有机膨润土(organic bentonite,OB)对Cr(Ⅵ)的吸附能力。探讨了OBA用量、温度和p H值对Cr(Ⅵ)吸附能力的影响,以及OBA对Cr(Ⅵ)的吸附热力学和吸附动力学过程。结果表明,OBA对Cr(Ⅵ)的吸附能力显着高于OB;温度越高,吸附能力越差,最佳温度为25℃左右;在酸性条件下,p H值对OBA吸附Cr(Ⅵ)的影响较小;在碱性条件下,随着p H值提高,其吸附率降低;OBA对Cr(Ⅵ)的吸附符合Langmuir吸附等温曲线,最大吸附量为14.992 5 mg·g-1;OBA对Cr(Ⅵ)的吸附动力学方程符合伪二级动力学方程;OBA吸附Cr(Ⅵ)后可以脱附再生,但是,脱附再生后,Cr(Ⅵ)的吸附能力降低。(本文来源于《天津农学院学报》期刊2015年03期)

胡世平,田甜,李建平[8](2015)在《柠檬酸羟基铝防膨剂的制备及其性能评价》一文中研究指出以柠檬酸、Al Cl36H2O、丙叁醇和Na OH为原料,采用先络合后中和的方法制备了柠檬酸羟基铝防膨剂(THL-1),分析了防膨机理。THL-1中含有大量的多核羟桥铝离子,多核羟桥铝离子带有大量正电荷,对钠基膨润土表面的负电荷具有较强的吸附作用。考察了在无Al(OH)3沉淀生成的条件下,柠檬酸与Al Cl36H2O的配比关系,研究了Al Cl36H2O含量及p H对防膨率的影响,考察了THL-1的防膨效果、耐水冲洗性能及其与压裂液的配伍性等。实验结果表明,当Al Cl36H2O含量大于17.5%(w)时,THL-1对钠基膨润土的防膨率大于90%,且趋于平缓。THL-1的防膨率与KCl相当,达93.6%,但耐水洗性能比KCl好,具有长期稳定钠基膨润土的作用;与TDC-15等阳离子聚合物型黏土稳定剂相比,THL-1具有防膨速率快、防膨率高、防后水质清等优点,且与压裂液具有良好的配伍性。(本文来源于《石油化工》期刊2015年05期)

雷明婧[9](2015)在《聚羟基铝柱撑硅藻土的制备及其对Cu~(2+)、Zn~(2+)的吸附研究》一文中研究指出采矿、冶炼等行业的迅速发展,使水体重金属污染程度不断加剧,有效处理含重金属离子废水,对控制水体重金属污染具有重大意义。处理水体重金属离子的方法很多,其中,吸附法因具有操作简单、效果稳定、二次污染小等优点而被广泛使用。在众多吸附材料中,硅藻土因具有比表面积大,表面活性基团丰富,微孔多,负电性强,同时具备储量大,价格低等优势而被视为一种良好的重金属离子吸附剂。尽管如此,天然硅藻土含有杂质,理化结构存在缺陷,限制其吸附性能的有效发挥,表现出吸附能力一般。为此,需对硅藻土实施改性。本研究采用聚羟基铝对硅藻土实施了柱撑改性,进行了天然硅藻土吸附性能、聚羟基铝柱撑硅藻土的制备、柱撑前后硅藻土吸附与理化特性比较分析等研究,获得一批研究数据。主要结果如下:(1)天然硅藻土吸附性能研究表明,天然硅藻土对Cu2+、Zn2+的吸附量,随吸附剂浓度的增大而先增加后减少;随离子初始浓度的升高而先增加后减少;随吸附时间的延长迅速增加然后趋于平衡;随溶液初始pH值的增大而增大;溶液温度影响不明显。通过对吸附条件优化确定了天然硅藻土对Cu2+、Zn2+的最佳吸附条件,为吸附剂浓度15g/L、3g/L,离子初始浓度150mg/L、250mg/L,溶液初始pH值6.0、6.0,溶液温度55℃、45℃,吸附时间,60min、60min。在最佳吸附条件下,天然硅藻土对Cu2+、Zn2+的吸附量分别为6.244mg/g、8.950mg/g。(2)柱撑硅藻土制备研究表明,柱撑硅藻土对Cu2+、Zn2+的吸附量,随[OH-]/[Al3+]的升高而先升高后降低;随KC1浓度(钾化)的升高而先升高后略微降低;随[Al3+]/土的升高而先升高后降低;随反应温度的升高而先升高后趋于平衡;随反应时间的升高而先升高后趋于平衡;随老化温度的升高而先升高后下降;随老化时间的延长而先升高后下降。柱撑硅藻土最佳制备条件为[OH-]/[Al3+]为 2.2、KCl 浓度 1.8mol/L、[Al3+]/± 10mmol/L、反应温度 60℃、反应时间 24h、老化温度200℃、老化时间0.5h。(3)柱撑前后硅藻土吸附特性分析表明,柱撑改性前后硅藻土对Cu2+、Zn2+的等温吸附均符合Langmuir模型,经拟合得到柱撑改性硅藻土的吸附容量qm分别达到7.491mg/g、11.312mg/g,较改性前分别提高了 32.9%、33.3%;柱撑前后硅藻土对Cu2+、Zn2+的吸附动力学特征均可用二级动力学方程描述。由此可知,柱撑可以有效改善硅藻土的吸附性能,而对硅藻土的吸附行为几乎没有影响。(4)柱撑前后硅藻土理化特性分析表明,柱撑硅藻土的阳离子交换量(CEC)比天然硅藻土的增加了 9.548 cmol/Kg,提升幅度达36.1%;天然硅藻土微观形貌主要为圆筛状,夹杂少量柱状硅藻土,柱撑后聚羟基铝进入硅藻土壳体内部,增大硅藻土内部空间;天然硅藻土主要成分为无定形SiO2,同时含有少量长石,其羟基种类主要有双生硅羟基(=Si(OH)2)、连生硅羟基(Si-O-H...OH-Si≡)、和表面孤立硅羟基(≡Si-O-H),柱撑改性后羟基数量增多;柱撑改性后部分无定形SiO2转化为石英晶体,硅藻土 Al2O3含量上升。(本文来源于《中南林业科技大学》期刊2015-05-01)

孙玉焕,李莎莎,赵娇娇[10](2015)在《羟基铝柱撑膨润土的制备及其对实际氨氮废水的处理效果》一文中研究指出利用铝离子水解聚合的性质,以钠基膨润土为原料,采用水热法制备了系列羟基铝柱撑膨润土,研究OH/Al摩尔比、柱化反应温度、是否水洗和煅烧对吸附性能的影响,并将其应用于实际氨氮废水的处理。研究结果表明,当OH/Al摩尔比为2.0、柱化反应温度为80℃、水洗和煅烧条件下,制得的柱撑膨润土吸附性能最好。该膨润土在反应温度40℃、投加量120g/L、p H值8~9、吸附时间2h条件下,对供试废水中氨氮的去除率最高,可达61.9%。(本文来源于《中国非金属矿工业导刊》期刊2015年01期)

羟基铝论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为了揭示硫酸铝改良剂对苏打盐碱土有机质的提升作用及其机理,本研究模拟苏打盐碱土黏粒矿物组成及硫酸铝改良剂的施用情况,通过向蒙脱石中加入不同OH/Al的硫酸铝,制备不同类型的蒙脱石-羟基铝复合物,并以此复合物为吸附剂,研究其对腐殖酸的吸附规律,同时结合XRD、IR谱图探讨硫酸铝促进蒙脱石固碳的机制。吸附热力学实验表明,蒙脱石羟基铝复合物对腐殖酸的吸附均符合Langmuir、Frundlich方程,相比而言,Langmuir方程有较高的拟合精度,且标准差较小。复合物Mt-HyAl_((OH/Al=3.0))、Mt-HyAl_((OH/Al=2.0))、MtHyAl_((OH/Al=3.5))对胡敏酸和富里酸吸附的K_L、q_(max)、n、K_F均大于Mt(CK),说明蒙脱石经OH/Al为2.0、3.0、3.5的HyAl溶液处理后,可显着提升其对腐殖质的吸附能力。该提升作用的形成是由于硫酸铝的水解产物多核羟基铝聚合物、溶胶氢氧化铝及无定形氢氧化铝与蒙脱石作用后,增加了蒙脱石对胡敏酸和富里酸的附位点。XRD、IR分析显示,在羟基铝存在的情况下,腐殖酸未进入蒙脱石层间,说明硫酸铝添加于蒙脱石体系后,形成的羟基铝复合物是通过"键桥"作用吸附腐殖质的,从而促进了有机无机复合体的形成及有机质的积累。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

羟基铝论文参考文献

[1].韩福星.羟基铝—壳聚糖改性膨润土的制备及其处理船舶舱底含油污水的试验研究[D].哈尔滨工程大学.2017

[2].胡宁,赵兴敏,王鸿斌,赵兰坡.蒙脱石-羟基铝复合物的制备及对腐殖酸的吸附性能[C].土壤科学与生态文明(上册)——中国土壤学会第十叁次全国会员代表大会暨第十一届海峡两岸土壤肥料学术交流研讨会论文集.2016

[3].朱健,雷明婧,王平,张伟丽,陈仰.聚羟基铝柱撑硅藻土的制备及其对水溶液中Cu~(2+)、Zn~(2+)的吸附特性[J].环境科学.2016

[4].严潞,方炜炳,王迁,李迎迎,赵谦.氧化石墨烯-聚合羟基铝复合材料的合成及其对Cd(Ⅱ)的去除效果[J].复合材料学报.2016

[5].陈亚,李益民,曹玉廷.羟基铝柱撑膨润土负载纳米零价铁去除Pb(Ⅱ)[J].高校化学工程学报.2016

[6].王静宜,陈海,李群,聂兰玉,杨琦.纳米羟基铝吸附砷的研究[J].环境科学与技术.2015

[7].佘崇梅,刘惠芬,郝建朝,卢显芝,石利军.羟基铝改性有机膨润土对Cr(Ⅵ)吸附效果的研究[J].天津农学院学报.2015

[8].胡世平,田甜,李建平.柠檬酸羟基铝防膨剂的制备及其性能评价[J].石油化工.2015

[9].雷明婧.聚羟基铝柱撑硅藻土的制备及其对Cu~(2+)、Zn~(2+)的吸附研究[D].中南林业科技大学.2015

[10].孙玉焕,李莎莎,赵娇娇.羟基铝柱撑膨润土的制备及其对实际氨氮废水的处理效果[J].中国非金属矿工业导刊.2015

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