几种矿物材料对锶铯的吸附性能及其吸附机理研究

来源 :西南科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yanzhijianer
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
本文采用间歇法来研究沸石、4A沸石、凹凸棒石在不同浓度、不同pH值、不同温度、不同介质条件下的溶液中对锶铯的静态吸附性能及其机理;用连续法来研究它们对0.005mol/L锶铯的动态吸附性能。通过对矿物材料吸附锶铯前后的X-衍射和红外光谱分析,研究它们的晶体结构变化和红外光谱特征基团的谱带位置变化情况,最后对矿物材料在不同条件下与锶铯的作用机理进行了探讨。通过研究取得以下成果: 1.矿物材料吸附锶铯遵循Freundlich方程规律;并且4A沸石对锶铯的吸附和沸石对铯的吸附亦遵循Langmuir方程。 2.矿物材料对锶铯的吸附平衡时间约为14天。4A沸石对锶铯都具有优良的吸附性能;沸石对铯有良好的吸附性能,对锶的吸附性能也比较好;凹凸棒石对锶铯的吸附性能均比较好。4A沸石对锶铯和沸石对铯的动态吸附量大于其静态吸附量,其它均小于其静态吸附量。沸石对锶铯的阻滞效果最好,其次是凹凸棒石,最后就是4A沸石。矿物材料的动态吸附比都比它们的静态吸附比要小。 3.在含有相同浓度锶铯的同一溶液中,矿物材料对锶铯的竞争吸附性能中,4A沸石的总体吸附性能最好,沸石次之,凹凸棒石最小。从质量角度来说,沸石和4A沸石对铯的吸附优于对锶的吸附,凹凸棒石则与其正好相反。从分子吸附角度来说,沸石对铯的吸附优于对锶的吸附,4A沸石和凹凸棒石对锶的吸附优于对铯的吸附。 4.热力学研究说明了只有4A沸石对锶铯、沸石对铯和凹凸棒石对锶的吸附能自发进行,有利于吸附反应的发生,吸附量也比较大,而沸石对锶和凹凸棒石对铯的吸附不能自发进行,不利于吸附反应的发生,所以它们的吸附量也就小一些。动力学研究说明了矿物材料对锶铯的吸附遵循Lagergren一级动力学方程、Barrer方程等吸附规律。 5.矿物材料的光谱学研究说明了在不同环境条件下吸附锶铯后,矿物材料的晶胞参数变化比较复杂,晶胞体积有的变大,有的变小。锶铯使沸石和4A沸石的红外光谱特征基团谱带发生红移,使凹凸棒石的红外光谱特征基团谱带发生蓝移。 6.矿物材料对锶铯的吸附机理主要有物理吸附和化学吸附两种,在低浓度的核素溶液中对锶铯的吸附以化学吸附为主,当溶液中核素的浓度升高时,其物理吸附的贡献率也随之增大。吸附能力与矿物材料的有效比表面积、结构、孔径的大小、离子类型、离子半径、离子所带电荷数、溶液中的离子强度等有关。
其他文献
锂离子电池由于具有高能量密度、可循环充放电、无记忆效应和环境无污染的优点被广泛地应用于便携电子设备和各种类型的电动汽车。电极材料作为锂离子电池的主要组成部分,在锂离子电池的发展过程中扮演着重要的角色。钴酸锂是目前主要的商品化正极材料,但是由于钴的储量有限和价格较高等原因,其发展前景受到严重影响。而镍元素和锰元素相较于钴元素储量相对丰富,价格相对低廉,同时镍锰基正极材料兼具较高的安全保障、对环境污染
水稻作为一种C_3作物,其光合效率与谷子等C_4作物相比较低,其较低的光合速率限制了产量的提高。C_4作物的卡尔文循环主要发生在维管束鞘细胞内,因此,淀粉在维管束鞘细胞内得到了积累。筛选维管束鞘细胞淀粉积累的水稻突变体,并进行相关鉴定对选育高光效水稻资源具有重要意义。本研究以8600份T-DNA水稻突变体为材料,取三叶期叶片徒手切片后筛选维管束鞘细胞具有淀粉积累的突变体,筛选出了5份维管束鞘细胞淀
信息素信号通路和细胞壁完整性通路是酵母细胞中两条比较重要的MAP(Mitogen activated protein)激酶信号转导通路,它们之间具有很重要的对话作用。Afrl在这两条信号通路的对
膜气提(Membrane Air Stripping,MAS)及生物强化技术对治理与修复水体挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,VOCs)污染具有较大的优势和广阔的前景。MAS是一种新兴的水污染修复技术,适于处理含各种浓度范围的VOCs污染水体,从经济角度考虑更宜处理较高浓度污染水体;生物强化处理含VOCs浓度较低的污染水体更为绿色经济。本文以VOCs中典型且难处理