氧化石墨烯/膨润土复合材料对废水中铀(Ⅵ)的吸附试验研究

来源 :南华大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:rainbow03262009
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着核工业及核技术的迅猛发展,含铀放射性废水总量越来越多并且成分复杂。如何廉价高效处理这些含铀废水,成为世界主要涉核国家和地区急需解决的一大难题。吸附法以其经济快速、简单高效等特点而被受重视。本研究以天然鳞片石墨为原料,采用改进后的Hummers法,制备出了氧化石墨烯(GO),然后将经过CTAB改性后的膨润土与氧化石墨烯复合,合成了氧化石墨烯/膨润土复合材料(GO/Bent)。通过静态序批试验,探讨了GO质量分数、p H、GO/Bent投加量、吸附时间、初始浓度及共存离子等影响因素对GO/Bent单独吸附铀及GO/Bent同时吸附铀和镉的影响。通过扫描电镜(SEM)、傅里叶红外光谱(FTIR)等表征手段探究其吸附机理。GO/Bent吸附U(Ⅵ)的试验结果表明,当GO质量分数为30%,GO/Bent投加量为0.2g/L,pH值为6,U(Ⅵ)的初始浓度为10mg/L,吸附时间为1h时,GO/Bent对U(Ⅵ)吸附量高达49.25mg/g,Langmuir等温模型和准二级动力学方程能很好的描述GO/Bent吸附U(Ⅵ)的吸附过程。XRD、SEM、EDS、FTIR分析表明,GO/Bent合成成功,表面粗糙,参与配位络合的基团主要有-OH、Si-O和Si-O-Si,且吸附U(Ⅵ)前后GO/Bent自身结构骨架并未改变。GO/Bent吸附U(Ⅵ)和Cd2+的试验结果表明,当GO质量分数为30%,GO/Bent投加量为0.35g/L,pH值为6,U(Ⅵ)和Cd2+的初始浓度均为10mg/L,吸附时间为1h时,吸附效果达到最好,Langmuir等温模型和准二级动力学方程能很好的描述GO/Bent吸附U(Ⅵ)和Cd2+的吸附过程。XRD、SEM、EDS、FTIR分析表明,GO/Bent合成成功,表面粗糙,活性位点丰富,对U(Ⅵ)和Cd2+均有很好的吸附效果。
其他文献
信息技术的高速发展催生了大数据时代,人类生产生活的各个领域数据海量增长。数据特征的高维性是大数据的重要特性之一,给数据挖掘带来了严峻挑战,特征选择和特征抽取是数据
相错轴线接触齿轮传动是空间相错齿轮传动的一种特殊情况,该传动的主要特点是齿轮齿面啮合的接触形式为线接触。相比一般齿面的点接触,齿面啮合为线接触的方式具有传动平稳、
页岩水力压裂过程中需要将大量的水压入地下。监测页岩开发中压裂液随时间变化的注入、返排和滞留吸收等信息对于页岩气可持续大规模安全开采具有重要意义。压裂液与周围地层
步入21世纪,一方面,欠驱动船舶(Underactuated Surface Vessels,USV)路径跟踪控制因非完整系统理论体系的亦趋完善而受到越来越多学者的关注和研究;另一方面,为贴合现实船舶
随着人类航天活动的日益增多,大量失效报废的航天器成为空间碎片,高速的空间碎片严重威胁航天器的在轨安全。空间碎片根据尺寸分为大碎片、小碎片和危险碎片。目前,主要通过
心肌组织工程核心是在体外进行扩增和培养种子细胞,并结合具备可降解、良好生物相容性的三维支架材料,形成细胞-生物材料复合体。原位构建“心肌贴片”是将种子细胞、生物支
由于具有优异的光学、力学特性,尖晶石光学零件在航天航空领域具有宽广的应用前景。作为一种多相硬脆材料,尖晶石具有显微硬度不一致的特性,采用柔性介质加工时,材料去除效率
微弧氧化是金属表面在高温下与自由氧发生反应的过程;反应过程中需要不断消耗自由氧。因此作为反应物电解液中的自由氧的含量对微弧氧化的反应速度、膜的形成及特征具有重要
科协会员管理系统是用来对会员进行统一管理的信息系统。该系统旨在拓宽学会发展会员的途径,根据分类对不同的会员开展针对性的帮助和关怀,真正提高会员忠诚度,不断增强协会
随着高速列车、航天、航海和机械,建筑,行业的快,速发展,工业发展对薄,壁、宽厚比大、多,孔、异形、复杂的空心铝,型,材的需求逐渐,增高。在挤压过程中,经常使挤,出制品出现