【摘 要】
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本文针对层状双氢氧化物LDH(Layered Double Hydroxides),合成了不同形貌的镁铝硝酸体系LDH,并通过高温煅烧制备其对应的焙烧产物LDO(Layered double oxide)。测试并分析了LD
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本文针对层状双氢氧化物LDH(Layered Double Hydroxides),合成了不同形貌的镁铝硝酸体系LDH,并通过高温煅烧制备其对应的焙烧产物LDO(Layered double oxide)。测试并分析了LDH和LDO的化学组成及结晶结构,验证了合成物质的目标产物;三种不同的制备方法均可获得晶相完整,结晶好的LDH/LDO。其中片状的LDH/LDO比表面积最大,是最有潜力的硫酸根离子吸附剂。焙烧所得的LDO相较于对应的LDH样品的形貌变化不明显,仍然保有原有的结构。三种LDO煅烧物依然存在一定的层状结构,在焙烧过程中,有序层状结构被破坏,其比表面积与孔容、孔径比原有样品均有明显增大,吸附潜力有显著提升。基于LDH/LDO阳离子和阴离子吸附行为进行研究,研究结果表明:不同元素配比的镁铝水滑石对硫酸根离子的吸附性能不同,三种不同的粒子形貌的水滑石对硫酸根离子的吸附性能不同,具有片状结构的具有最好的吸附性能。三种LDO对硫酸根离子都具有一定的吸附能力,且吸附能力均较其同型LDH更强,仍是片状的LDO的吸附效果为三种最好。LDH对硫酸盐的吸附效果受环境p H值影响较大,随着初始浓度增加,LDH的单位吸附量也随之增大,但单位吸附量增大的速率在下降,LDH的等温吸附线与L-F方程的相关性最高。由不同初始浓度下的水滑石吸附动力学方程拟合参数可以得知,LDH吸附硫酸根离子的过程更符合准二级动力学模型。对于所有三种阴离子的吸附过程均是自发性质。氯离子,碳酸根离子的存在均显著降低了LDO对硫酸根离子的吸附效果,阴离子对硫酸盐吸附的影响遵循碳酸根离子>氯离子的顺序。随着初始浓度增加,LDO的单位吸附量也随之增大,但单位吸附量增大的速率在下降,LDO的等温吸附线与Langmuir方程的相关性最高,LDO吸附硫酸根离子的过程更符合准二级动力学模型。将LDO与PO水泥按0.15的配比制成的复合水泥拥有对硫酸根离子最好的吸附效果。对于LDO,表面吸附是主要的结合机理,LDO对含硫物的表面吸附作用较弱,含硫物的晶格取代也发生。
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