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硅藻土與吸附質之間的界面作用
物理吸附主要取決于分子間的德化風扇力。反應是自發(fā)的、可逆的,不需要活化能?;瘜W吸附主要取決于吸附劑與吸附劑之間的化學鍵合(電子交換、轉移或共價鍵)。反應需要一定的活化能和不可逆的。在相同的吸附過程中,物理吸附和化學吸附可以同時存在。
硅藻土作為吸附材料與吸附質的界面主要有三種:
1.硅藻土具有獨特的孔結構、高比表面積和高孔隙率。
2.硅藻土具有較強的表面電負性。在靜電吸引下,一些化學物質如重金屬可以很容易地被化學吸附。
3.硅藻土表面含量豐富,易與吸附劑發(fā)生化學鍵合。
硅藻土與吸附質的界面相互作用制備的吸附劑應用于環(huán)境保護領域:廢水處理劑主要用于去除各種有機染料分子、重金屬離子、污染油、酶、垃圾滲濾液等有機廢水。在水中,水質可以得到改善,水體中的水的絮凝和截留也可以被吸附和截取。顆粒污染物也可用于去除氣態(tài)有機污染物,凈化室內和室外氣體,減少空氣霧。此外,硅藻土還可以用作保護性的可變速度催化劑,可以用作殺滅某些害蟲的殺蟲劑,還可以作為色譜分離柱填充,以提高色譜柱的動態(tài)淋洗效率。
硅藻土表面和溝道中出現磁鐵礦顆粒,納米材料團聚得到改善。CR6+的去除主要取決于靜電吸附和氧化還原過程。在這個過程中,高毒性的CR6+通過磁鐵礦還原成低毒性的Cr3+。硅藻土/納米磁鐵礦復合材料對Cr6+的吸附能力明顯高于原硅藻土。吸附等溫線符合朗格繆爾模型,吸附動力學符合準二級動力學模型。
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