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有机废水是工业和城市废水的重要污染源,而活性炭吸附处理是行之有效的方法,且已广为应用,由此产生大量有机物污染废活性炭,其资源化利用对环境保护、废物再利用均具有重要的研究意义和实践价值。本文以湿法炼锌过程中净化硫酸锌溶液产生的废活性炭为研究对象,采用微波-超声波联合、外加活化气体的方法进行再生,得到的再生活性炭不仅可重新用于含锌溶液有机物的净化,还实现活性炭循环利用,本文还以常规再生活性炭的方法和结果作为参考,对比研究了不同再生方法下所得活性炭的优缺点。该废活性炭主要含有机分子高聚物,以扫描电镜、能谱分析、质谱分析等研究废活性炭污染物微观孔结构、种类以及失活原因,主要有机物种类有醚类、酯类、酮类、醇类,其相应比例分别占到15.52%、13.37%、7.9%、3.1%,硫基化合物、氮基化合物、苯酚及苯类分别占到4.52%、0.6%、2.56%,此外还测得金属元素Zn、Mn、Fe、Al、Ga、Na的存在;通过N2吸附对废活性炭孔结构的分析,测得比表面积、孔体积、孔径分别为281cm2/g、0.37cm3/g、5.94nm;介电特性反映了再生过程物料的吸波程度,在100℃-200℃、600℃-800℃两个温度区间内,介电损耗达到最大值,表明废活性炭污染物的挥发、分解规律与微波能量被吸收的程度有密切联系;超声波具有极强的空化效应,通过促进固-液相相溶来减弱表面张力,降低污染物之间、污染物与碳分子之间的键能。实验结果表明,采用超声波预处理过的废活性炭在微波再生后,其活性炭得率要高于常规再生,再生活性炭的苯酚吸附量在微波作用下可达到210mg/g,常规再生后只有160mg/g左右;通过氮气吸附测得的微波和常规再生活性炭比表面积、孔体积、孔径分别达到923cm2/g、1.50cm3/g、3.27nm和624cm2/g、0.93cm3/g、4.77nm。