改性花生壳对水中铬铅的吸附作用

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花生壳生物质炭对铅离子去除效果的研究

花生壳生物质炭对铅离子去除效果的研究
1 实验部分 1.1 材料与实验仪器
材料与试剂:试验 材 料 花 生 壳 榆 中 县 附 近 农 田,二 甲 酚 橙 (南京化学试剂股份有限公司)、醋酸钠(天津市致远化学试剂 有限公司)、冰醋酸(广东予能实验室设备科技有限公司)、硝酸 铅(河南升华化工产品有限公司)、高锰酸钾(河南佳辉化工产 品有限公司)
仪器:DZF-6030型真空干燥箱、DF101S型集热式恒温加 热磁力搅拌器、SX-G03173型高温箱式电阻炉、H/T20MM 型 高速离心机、UV2000型紫外可见分光光度计
1.2 花生壳生物质制备
取干花生壳 30g,放入烧杯中浸泡 12h,过滤后 100℃条件 下干燥 20h,磨碎得到制备花生壳生物质炭的前驱体。将花生 壳放入电阻炉中进行无氧热解。无氧热解条件:氮气吹扫 15 min,热解温度 550℃,升到 550℃后恒温 3h。取出热解产物洗 涤,干燥,过 100目标准筛。即可得到成品生物质炭。
StudyonAdsorptionofLeadIonsbyBiomassCharcoalfrom PeanutShell
TengFukang
(SchoolofChemicalEngineering,NorthwestMinzuUniversity,Lanzhou 730000,China)
Abstract:Precursorstopeanutshellssystemforbiomasscarbonandthenmodifiedbypotassiumpermanganatebiomasscarbon,by comparingbeforeandafterthemodificationoftwokindsofbiomasscharcoaladsorptionperformanceofleadioninthesolution,the resultsshowedthatmodifiedpeanutshellbiomasscharcoaladsorptionperformanceisbetterthanbeforemodification,saturated adsorptionamountis130.6mg/g,itisakindofefficientadsorbent. Keywords:peanutshells;biomasscarbon;leadions;manganesemodification

水热改性花生壳对水中Cr(Ⅵ)的吸附性能

水热改性花生壳对水中Cr(Ⅵ)的吸附性能

水热改性花生壳对水中Cr(Ⅵ)的吸附性能孟祥霞;邬欣慧;马东;吴娟【摘要】为解决水体Cr(Ⅵ)污染,实现农业固废资源化利用,通过水热H3PO4改性制备了花生壳基吸附剂,并将其用于水中Cr(Ⅵ)的吸附.实验结果表明,在453 K下,与质量分数为15%的H3PO4水热反应10 h制备的改性花生壳性能最优;当吸附剂投加量为2 g/L,pH=2.0,Cr(Ⅵ)初始质量浓度为5 mg/L,吸附时间为120 min时,水中Cr(Ⅵ)去除率可达86.83%.改性花生壳对Cr(Ⅵ)的吸附过程符合伪二级动力学模型,属于Langmuir单分子层吸附.%To solve the problem of Cr(Ⅵ)pollution in water,making the agricultural solid wastes recyclable,the peanut shell-based adsorbent has been prepared by hydrothermal H3PO4 modification metho d,and applied to the adsorption of Cr(Ⅵ)in water. The experimental results show that the performance of modified peanut shells is the best when the modified peanut shells are prepared under the following conditions:temperature 453 K,mass frac-tion of H3PO415%,hydrothermal reaction time 10 h. The removing rate of Cr(Ⅵ)from water can reach86.83%, when the adsorbent dosage is 2 g/L,pH 2.0,Cr(Ⅵ)initial mass concentration 5 mg/L,and adsorbing time 120 min. The adsorption process for Cr(Ⅵ)by modified peanut shel ls complies with the pseudo-second order kinetic model,and falls under Langmuir monolayer adsorption model.【期刊名称】《工业水处理》【年(卷),期】2017(037)010【总页数】5页(P52-56)【关键词】花生壳;水热改性;Cr(Ⅵ);吸附【作者】孟祥霞;邬欣慧;马东;吴娟【作者单位】青岛农业大学青岛市农村环境工程研究中心,山东青岛266109;青岛农业大学青岛市农村环境工程研究中心,山东青岛266109;东北农业大学资源与环境学院,黑龙江哈尔滨150030;青岛农业大学青岛市农村环境工程研究中心,山东青岛266109;青岛农业大学青岛市农村环境工程研究中心,山东青岛266109【正文语种】中文【中图分类】X703;O647.32铬是一种危害性极大的污染物,其主要来源于冶金、机械、电镀、制革、染料、化工等工业所排放的废水。

改性花生壳对废水中Cr(Ⅵ)的静态吸附特性研究

改性花生壳对废水中Cr(Ⅵ)的静态吸附特性研究
笫2 卷 9
第 l 期 21 0 2年 2月
邢 台 职 业 技 术 学 院 学 报
J u n l f n t i oy e h i o lg o r a Xi g a ltc n c C l e o P e
、o1 No. ,. 29 1
F b 2 1 e. 0 2
改 性 花生 壳 对 废 水 中 C ( ) r 的静 态 吸 附特 性研 究 Ⅵ
甲醛 ( R)等 。 A
4 .吸 附实验 效果表 征 实 验效 果采用 C Ⅵ )的去 除率 D来 表征 。 r(
( )实 验 步骤 二 1 .改性 花生 壳 的制备
收稿 日期 :2 1 — 1 —1 01 2 2
基金项 目:国家 自 然科学基金资助项 目 ( 16 0 3。 5 18 1 ) 作者 简介:鲁秀国 ( 94 ) 16 一 ,吉林农安人 ,华东交通 大学,教授 ,博士。
研 究 了酸 性 甲醛改 性对 花 生壳 吸附 C Ⅵ ) 的影 r(
线 ,摇 匀 ,此溶 液 C V )浓 度为 1 0mgL。实 r( I 0 / 0 验 中所用 到 的各种 浓 度 的 c Ⅵ )溶 液在 此基 础 r(
上 稀释 。
响,并对 其 吸 附机理进 行 了探讨 。

鲁 秀国,钟 璐 ,孟 锋
( 东交通 大学土木建筑学院,江西 南昌 3 0 1 ) 华 3 03 摘 要: 利用酸性 甲醛溶液将废弃花生壳改性, 研究了改性花生壳对 c (I浓度 为 5m / 的模 r V) 0gL 拟水样 的静 态吸 附 实验 效 果 。实验结 果表 明,对 于 c (I浓度 为 5m / r V) 0gL的 5m 拟水样 ,当 0L模 温度 为 2 ℃用粒径为 2 3m改性花生壳吸附剂用量为 10 、介质 p 5 -m .g H值为 1 0 . 、吸附时间为 3 0 i 处 理 废 水 时 , C ( I 去 除 率 可 以 达 到 9. 1 。 吸 附 后 的 水 中 c ( I 浓 度 为 0m n r V )的 9 7% r V) 0 14gL . 4m / ,满足 污水综合排放标准 G 87- 96的要求。改性花生壳比普通花生壳对废水 B 98 19

过氧化氢改性花生壳对铬(Ⅵ)的吸附

过氧化氢改性花生壳对铬(Ⅵ)的吸附
2 结果与讨论
2.1 时间对吸附的影响 称取 0.8g的改性花生壳,加入 50mL铬浓度
为 10mg/L的溶液,40℃下进行吸附反应,吸附时 间对吸附铬的影响见图 1。
后能大大提高对铬的吸附效果。 2.3 温度对吸附的影响
称取 1.0g改性花生壳,加入 50mL铬浓度为 10mg/L的溶液,控制温度进行吸附反应 2h。吸附 温度对吸附铬的影响见图 3。
收稿日期:20180521 修改稿日期:20180626 基金项目:国 家 自 然 科 学 基 金 (51573066);湖 北 省 教 育 厅 中 青 年 人 才 项 目 (Q20173001);湖 北 省 教 育 厅 团 队 项 目
(T201718);湖北第二师范学院人才启动基金项目及武汉市工程科学技术研究院工科梧桐计划项目 作者简介:李倩(1984-),女,河南信阳人,讲师,博士,研究方向为资源与环境综合利用。电话:027-87943929,E-mail:
AdsorptionofCr(Ⅵ)onpeanutshellsmodifiedbyH2O2
LIQian,ZHANGYu,RENHuanjie
(HubeiKeyLaboratoryofPurificationandApplicationofPlantAnticancerActiveIngredients, HubeiUniversityofEducation,Wuhan430205,China)
在冶 金、化 工 等 工 业 废 水 中,铬 是 常 见 的 污 染 物。国内外对其处理的方法主要包括物理法、化学 法和吸附法 。 [13] 其中吸附法具有选择性 高、吸 附 量大、操作简单等优点,深受研究人士的青睐。但传 统 吸 附 法 选 择 性 低、吸 附 量 小、二 次 污 染 严 重。 因 此,开发新型吸附剂是当今研究的趋势。

柠檬酸改性花生壳对地表水中Cr(VI)的吸附性能研究

柠檬酸改性花生壳对地表水中Cr(VI)的吸附性能研究

柠檬酸改性花生壳对地表水中Cr(VI)的吸附性能研究马敏王小兵达红伟曹晶晶常文华(甘肃农业大学林学院,甘肃兰州730070)【摘要】铬是一种大量富集于水环境中的污染物,会严重威胁和损害人的健康。

文章以柠檬酸改性的花生壳为吸附剂,考察了吸附剂投加量、吸附时间、溶液初始pH值、温度及溶液初始浓度等因素对Cr(VI)吸附性能的影响,并通过正交实验,优化吸附条件。

结果表明,在初始浓度为10mg/L,吸附时间90min,pH值为2,吸附温度为35℃的条件下,此时去除率可达到83.78%。

【关键词】Cr(VI);改性;花生壳;吸附【中图分类号】X7 【文献标识码】A【文章编号】1008-1151(2018)10-0024-04 Study on Removal of Cr(VI) in Surface Water Using Peanut ShellModified by Citric AcidAbstract: Chromium is a kind of pollutant in water environment, which can seriously threaten and harm human health. In this paper, the adsorption property of peanut shell modified by citric acid for the removal of Cr(VI) from aqueous solution was studied. The effect of the factors on the adsorption were investigated including adsorbent dosage, absorption time, the solution pH value, temperature and initial concentration of solution. Based on these, the adsorption conditions were optimized by orthogonal experiment. The results showed that the Cr(VI) removal efficiency achieved 83.78% when the initial concentration of Cr(VI) is 10mg/L, pH value is 2, adsorption time is 90min, and temperature is 35℃.Key words: Cr(VI); modified; peanut shell; adsorption近年来,我国工业快速发展的同时,水体重金属污染问题也日益加重,重金属和有机化学品已成为地表水体污染的两类主要污染物[1]。

改性花生壳吸附废水中Cr(Ⅵ)条件的优选试验

改性花生壳吸附废水中Cr(Ⅵ)条件的优选试验
a dn oe a d ter at n t e a d teefc o r V )iia o c . a ii u T e o t , c n io s f d op i eea l w : e d ig d s e ci i n f t f ( I nt l n n w sm nm m. h pi d o dt n s rt n w r s o o s t n h o m h e C i e m' i oa o fl h v u f H w s teiia c nn o r Ⅵ)w s 0mg L ted sg f o ie en t hl a 0g La dterat nt ewa 0 n l a eo a h t l oc .f ( p 6. n i C a / , oaeo df dp au e s s / n eci m s10mi, 4 h m i s lw 3 h o i
摘要 [ 目的] 究改性花 生壳对废水 中c ( 的吸附性能。 [ 研 rⅥ) 方法 ] 用磷 酸溶液对花生 壳进行 改性处理 , 制备不 同浓度 的 c( I溶液 , rV) 采用单因素试验研 究 c ( I 初始浓度 、 rV ) 改性 花生壳投 加量 、H值 、 p 反应 时间对吸 附率 的影响 , 并通过正 交试验优化 改性花 生壳对废 水 中 c( 的吸附条件。[ rⅥ) 结果]极差分析 可知 , 影响吸 附效果的 因素 中,H值的 影响最 大, 加量和反 应 时间次之 ,rV) 在 p 投 c( I初始 浓度的 影响最小。最佳吸 附条件为 :H值为 2 0 C ( I 浓度 为4 gL 花生 壳粉末投加 量为 3 / , 应时间为 10r n 对 C ( I 的吸 附率 p .,rV) 0m / , 0g L 反 0 a , rV) i

花生壳生物炭对水中重金属Cr6+、Cu2+的吸附研究

花生壳生物炭对水中重金属Cr6+、Cu2+的吸附研究

第17卷第13期2017年5月1671 — 1815(2017)13-0081-05科学技术与工程Science Technology and EngineeringVol. 17 No. 13 May2017©2017 Sci.Tech.Engrg.环境科学、安全科学花生壳生物炭对水中重金属Cr6+、Cu2+的吸附研究刘延湘黄彪张丽(江汉大学化学与环境工程学院,武汉B30056)摘要生物碳因其来源广泛、低廉及良好的表面理化性能,作为吸附材料在处理水中有机及重金属污染方面具有较大的潜 力。

研究利用花生壳制得生物炭,用于处理含&6+和Cu2+的模拟废水。

探讨了接触时间、p H值、生物炭投加量及温度等对吸 附效果的影响。

结果表明,生物碳吸附&6+和Cu2+时间在120 m m达到平衡。

在酸性条件下$ PH= 2 ~ 5 ),生物炭投加量为4 g/L,温度为30 m时生物炭对&6+的吸附效果较好;在偏碱性条件下(p H.5),生物炭投加量为10 g/L,温度为40 m时生物炭 对Cu2+有较好的吸附效果。

通过Langmuir和Frenudlich吸附等温方程拟合,表明生物炭对&6+和Cu2+的吸附过程更符合 F r n d l m h模型,吸附过程可以用假二级动力学模型描述,说明吸附主要是表面化学吸附。

关键词花生壳生物炭 &6+Cu2k吸附 去除率中图法分类号X503; 文献标志码B重金属是环境中潜在性危害大的污染物,主要 通过矿山开采,化工废水排放、重金属冶炼加工等形 式排放而进入水体[1]。

近年来,重金属废水排放强 度十分大,其绝对排放量大约占到工业废水排放总 量的66. 33\,已成为对环境污染最严重的工业废 水之一[2]。

重金属废水不仅会污染环境,也造成了大量有 价金属的流失,因而有效的消除重金属污染的危害 成为当今环境保护工作中一个亟待解决的问题。

花生壳生物炭制备改性及其对水中典型抗生素吸附性能研究

花生壳生物炭制备改性及其对水中典型抗生素吸附性能研究

花生壳生物炭制备改性及其对水中典型抗生素吸附性能研究花生壳生物炭制备改性及其对水中典型抗生素吸附性能研究摘要:随着工业化和人口增长的快速发展,环境污染问题日益凸显。

水环境中存在的抗生素残留污染对人类健康造成了潜在风险。

花生壳生物炭作为一种常见的农副产品,具有良好的吸附性能,有望应用于水处理中。

本研究通过对花生壳生物炭进行酸碱改性和活化处理,探究对其吸附性能的影响。

通过碱处理,表面羟基含量得到明显提高,而酸处理可产生丰富的羧基。

同时,活化处理提高了生物炭的孔结构发育,增加了其比表面积和孔容。

改性后的花生壳生物炭显示出更好的抗生素吸附性能。

实验中我们选择了几种常见的抗生素(如头孢类和青霉素类)作为研究对象,考察了改性花生壳生物炭对其的吸附效果。

结果表明,改性花生壳生物炭在水中对不同抗生素的吸附性能均较好。

在pH值为7的条件下,随着溶液中抗生素浓度的增加,花生壳生物炭的吸附容量逐渐增大。

吸附过程符合准二级动力学模型,并且吸附等温线符合Langmuir模型。

花生壳生物炭的吸附性能主要受到孔径结构、表面官能团和pH值的影响。

本研究结果表明,通过合适的改性方法对花生壳生物炭进行改良,可以显著提高其对水中抗生素的吸附性能。

花生壳生物炭具有成本低、资源丰富等优势,因此在水处理领域有着广泛应用前景。

未来的研究可以进一步探究花生壳生物炭与其他材料的复合应用以及其在实际水环境中的效果评估。

关键词:花生壳生物炭,改性,吸附性能,水处理,抗生素Abstract: With the rapid development of industrialization and population growth, environmental pollution has become increasingly prominent. The residual contamination of antibiotics in water environment poses potential risks to human health. Peanut shell biochar, as a common agricultural byproduct, has excellent adsorption performance and is expected to be applied in water treatment.In this study, peanut shell biochar was modified through acid-base modification and activation treatment to explore their effects on adsorption performance. Alkali treatment significantly increased the hydroxyl content on the surface, while acid treatment generated abundant carboxyl groups. At the same time, activation treatment improved the development of pore structure, increased the specific surface area, and pore volume of the biochar. The modified peanut shell biochar exhibited better adsorption performance for antibiotics.Several common antibiotics (such as cephalosporin and penicillin) were selected as research objects to investigate the adsorption effect of modified peanut shell biochar. The results showed that the modified biochar had good adsorption performance for different antibiotics in water. Under pH 7, the adsorptioncapacity of peanut shell biochar increased with the increase of antibiotic concentration in the solution. The adsorption process followed pseudo-second-order kinetics model, and the adsorption isotherm conformed to the Langmuir model. The adsorption performance of peanut shell biochar was mainly affected by pore structure, surface functional groups, and pH.The results of this study indicate that the adsorption performance of peanut shell biochar for antibiotics in water can be significantly improved by appropriate modification methods. Peanut shell biochar has advantages such as low cost and abundant resources, making it widely applicable in water treatment. Future research can further explore the compositeapplications of peanut shell biochar with other materials and evaluate its performance in practical water environments.Keywords: Peanut shell biochar, modification, adsorption performance, water treatment, antibiotic总之,通过适当的改性方法可以显着提高花生壳生物炭对抗生素在水中的去除效果。

酯化改性花生壳吸附水中Cr(Ⅵ)的研究

酯化改性花生壳吸附水中Cr(Ⅵ)的研究

( h m s ya dC e ia E gneigD p r n ,M a yn oma U i r t, ih a ina g6 0 , h a C e i r n h m cl n ier e a met i a gN r l n esy Sc un M a yn 2 0 C i ) t n t n v i 1 0 n
随着我国经济的迅 速发 展 , 日益严 重 的水体 污染 对 国 民经 济和人民的身体健康己构成 了严 重的威胁 。重 金属污染 是 当前 危 害 最 大 的 水 污 染 问 题 之 一 , 水 中 的铬 通 常 为 价 和 六 价 两 废
种 价 态 , 中 六价 铬具 有 很 强 的 毒 性 和 致 癌 作 用 … 。 C ( I 广 其 rV) 酸 、 氧 化 钠 等 均 为分 析 纯 。 氢
关键 词 : 花生壳 ; 改性;rV) 吸附 C( I ;
R mo a fC ( )Us gE trf ain—mo ie en tS e sr e t e vl r Ⅵ o i sei c t n i o df d P a u h lAd ob n i l
Z O a , H U Y h Z — a , U B — u i y n X i jn
1 2 酯化 改性 花生 壳吸 附剂 的制备 .
称 取 一 定 量 的 花 生 壳 粉 末 ( 0 目) 入 到 盛 有 5 10 加 0mL冰 乙 酸的 口烧瓶 中搅 拌至 分 散均 匀 , 再加 入 lm L浓硫 酸并 置 于 3 O℃ 的水 浴 锅 中加 热 搅 拌 8h 将 得 到 的 产 物 过 滤 , 洗 至 中性 , , 水
Ab ta t sr c :Wat ae o tiig C (V ) i n u t a p o u t n c u e n eiu n i n na rbe se w trc nann r I n id s il rd ci a sd ma y sr s e vr me tlpo lms r o o o

改性花生壳对重金属Cr(Ⅵ)的吸附性能研究

改性花生壳对重金属Cr(Ⅵ)的吸附性能研究

改性花生壳对重金属Cr(Ⅵ)的吸附性能研究高立达;曹林毅;王姗姗;汤颖【摘要】为了解决处理含铬等重金属废水时成本高和效率低等问题,采用吸附法去除Cr(Ⅵ),筛选廉价且吸附性能较好的吸附剂成为研究中的热点问题.而纤维素类农作物废弃物是廉价吸附剂的重要来源,文中选用花生壳为吸附剂原料,采用盐酸对其表面进行酸化改性.考察了pH值、温度、Cr(Ⅵ)初始浓度、改性花生壳投加量和吸附时间对铬离子吸附效果的影响.结果表明,最佳吸附条件为pH=l,温度为50℃,铬离子浓度为50 mg/L,吸附剂投加量为10 g/L,吸附时间为140 min.通过考察反应动力学过程,发现改性花生壳吸附符合准二级反应动力学方程,Freundlich等温吸附模型也能较好地描述改性花生壳对铬离子溶液的等温吸附过程.经过分析研究和实验验证,改性花生壳对吸附废水中的Cr(Ⅵ)是可行有效的.【期刊名称】《西安科技大学学报》【年(卷),期】2014(034)005【总页数】6页(P585-590)【关键词】花生壳;改性;吸附剂;动力学;热力学【作者】高立达;曹林毅;王姗姗;汤颖【作者单位】北京市密云县公安消防支队,北京101500;阿克苏高级技工学校化学系,新疆阿克苏843000;西安石油大学化学化工学院,陕西西安710065;西安石油大学化学化工学院,陕西西安710065【正文语种】中文【中图分类】X131.20 引言随着中国经济的发展,环境污染日益严重,特别是重金属对环境的污染,每年因为重金属污染而产生的农业减产、医疗事故等造成巨大的损失[1]。

在各类重金属中六价铬的污染尤为严重。

水体中的铬主要以Cr(VI)存在,Cr(VI)具有良好的水溶性、强氧化性和毒性,毒性是Cr(III)的100倍,是联合国环境署公布的典型环境持久性污染物[2]。

目前,含铬废水的处理方法有化学沉淀法、电解还原法、离子交换法、生物聚焦法及吸附法等[3]。

其中吸附法具有成本低、操作简便及效率高等优点[4],是目前应用较为广泛的技术。

农业废弃物花生壳对废水中Cr(Ⅵ)的静态吸附特性研究

农业废弃物花生壳对废水中Cr(Ⅵ)的静态吸附特性研究
康 。金属 表面处 理 、含 铬矿 石 的加 工 、皮革 鞣制 、 印染等行 业在 生产 过程 中都 大量 排放含 C V )的废 r( I 水 。[有研 究表 明,C V )比 C I )的毒性几 乎大 1 0倍 ,六 价铬 化合物 能够导致 癌症和 腐蚀 组织 , 1 1 r( I r(I I 0
关键 词 :吸附 ;花生 壳 ;C (I rV ) 中图分类 号:X 0 75 文 献标识 码 :A 文章编 号 :1 0 - 6 2 ( 0 )O 0 5 . 5 0 8- 19 2 1 - 1 1 3_ o
近年 来 ,水受 重金 属污 染 已是一 个不 容忽 视 的 问题 ,它严重 威胁 着 我们 赖 以生存 的环 境和 人类 的健
吸附后的水中C (I r ) V 浓度为0 2 m / ,满足 污水综合排放标准》G 8 7.96 .4g 2 L B 9 819 的标准。随着
体 系温度 的升 高,花 生 壳对 C( 的吸 附量 增加 ,同时对吸 附等 温线及 其模 型 的拟合 进行 了实 r Ⅵ) 验说 明,Fen lh 型 能较 好 地反 映吸 附过程 特征 。 ru di 模 c
第2 8卷 第 1 期 2 1 年 2月 01
邢 台 职 业 技 术 学 院 学 报
J r lo ou na fX i t iPoytc ng a l e hni lge cCol e
、 . No. b1 28 1
F b 2 l e.01
农业 废 弃 物 花 生 壳 对 废 水 中 C ( If 静 态 吸 附特 性 研 究 r )c V l J
收稿 日期 :2 1 — 0 - 2 01 1 2
作者 简介:鲁秀国 ( 94 ),吉林农安人 ,华东交通大学土木建筑学院,博士 ,教授 。 1 6一

花生壳活性炭对水溶液中Cr_的吸附性能_李章良

花生壳活性炭对水溶液中Cr_的吸附性能_李章良

第9期
李章良等: 花生壳活性炭对水溶液中 Cr( Ⅵ) 的吸附性能
3779
[911 ] , 机械强度和吸附性能更好等优点 将其 行实验。 更均匀、 应用于活性炭制备, 不仅可以降低活化时间, 而且有 1. 3 花生壳的结构表征 采用 Quadrasorb SI 全自动比表面积及孔隙分 利于节能降耗, 因此受到了广泛关注。 样品在测试前均在 300℃ 下脱 花生壳是我国一种量大的农业废弃物, 年产花生 析仪测定孔隙结构, 近 1 500 万 t, 每年副产花生壳约 500 万 t, 除少量作为 气 2 h; 利用 SEM - S4800 型扫描电镜观察花生壳的 粗饲料外, 大量花生壳被烧掉或白白扔掉, 造成了极 表面形态; 采用 TENSOR27 付里叶变换红外光谱仪 利用溴化钾压片法, 扫描波数 大浪费。近年来, 花生壳开发利用已引起人们的重 测定花生壳红外光谱, -1 [ 1215 ] DX2000 X 1 000 ~ 4 000 cm ; 型 射线衍射 为 利用 。 视, 将其用于废水处理方面的研究也有报道 ( CuK , 40. 0 kV, 仪分析花生壳微晶结构 α 辐射 电压 ZnCl2 为活化剂, 本研究以花生壳为原料, 采用 步长 0. 04° , 扫描范围 7° ~ 60° ) 。 微波加热法制备花生壳活性炭, 用全自动比表面积 电流 30 mA, 及孔隙分析仪、 扫描电镜、 傅里叶红外光谱仪和 X 射 1. 4 花生壳活性炭对 Cr( Ⅵ) 的静态吸附 准确移取 50 mL 一定质量浓度的 Cr ( VI ) 溶液 线衍射仪对花生壳活性炭进行表征, 研究花生壳活性 150 mL 具 塞 锥 形 瓶 中, 于 用 0. 1 mol / L NaOH 或 炭对 Cr( Ⅵ) 的吸附性能, 同时对吸附动力学、 等温吸 加入一定量花生 附特征和热力学进行了系统研究, 以期为花生壳活性 HC1 调节溶液 pH 值至预定值后, 壳活性炭作为吸附剂, 将锥形瓶置于水浴恒温振荡 炭在含 Cr( Ⅵ) 废水处理中应用提供理论参考。 器中振荡( 120 r / min) 吸附一定时间, 静置 20 min 后 1 实验材料和方法 取上清液用 0. 45 μm 滤膜过滤。 稀释滤液至适宜

花生壳煮水的功效与作用

花生壳煮水的功效与作用

花生壳煮水的功效与作用
煮水时加入花生壳有以下功效和作用:
1. 改善水质:花生壳含有丰富的矿物质和微量元素,如钙、镁、铁、锌和硒等。

这些矿物质可以帮助调节水质,提高饮用水的硬度和碱度,使水变得更清洁、健康,有助于维持身体的健康状态。

2. 去除异味:有时自来水或其他水源会带有异味,加入花生壳可以去除水中的异味,使水更加清新宜人。

3. 增加氧含量:煮水时加入花生壳有助于释放氧气,提高水中的氧含量,增加水的活力和活性,使水更加纯净。

4. 去除有害物质:花生壳含有丰富的纤维素,可以吸附水中的一些有害物质,如重金属离子、农药残留等,起到净化水质的作用。

5. 抗菌作用:花生壳含有一些特殊的营养物质,具有一定的抗菌作用,可以抑制水中细菌和病毒的繁殖,提高水的卫生安全性。

需要注意的是,煮水时加入花生壳应选择新鲜、干净的花生壳,避免添加过量,以免影响水的口感和品质。

另外,煮沸后的水中可能会残留一些花生壳碎片,建议过滤后再饮用。

花生壳的综合利用研究_一_花生壳改性制备重金属吸附剂初探(1)

花生壳的综合利用研究_一_花生壳改性制备重金属吸附剂初探(1)

2004年3月第21卷第1期广西师范学院学报Journal of Guangxi Teachers Education University(Natural Science Edition)Mar.2004Vol.21No.1文章编号:100228743(2004)0120068203花生壳的综合利用研究(一)———花生壳改性制备重金属吸附剂初探廖朝东1,廖正福2(1.广西卫生干部管理学院,广西南宁530021;2.广西师范学院化学系,广西南宁530001)摘 要:花生壳中含有大量的纤维素类和多酚类物质,经改性后可作为吸附剂用于含重金属离子污水的净化处理.本文采用酸性甲醛溶液对花生壳进行了改性,并以去除水中Pb2+为参考标准,探讨了花生壳改性制备重金属吸附剂的工艺,获得了较佳的改性工艺条件.关键词:改性;花生壳;重金属;吸附剂中图分类号:S38;O62 文献标识码:A1 引 言 我国花生产量约占世界总产量的1/3,花生的加工过程中产生的副产品———花生壳每年约180万吨[1].目前,花生壳除少量作为粗饲料外,大量的花生壳被烧掉或白白扔掉,造成了极大的浪费.为提高花生的综合经济效益,广大科研工作者对花生壳的综合开发利用进行了广泛的研究,如提取天然抗氧化成分[2]、制取膳食纤维[3]、提取菲汀[4]、制取糠醛[5]等,但基本上仍只停留在实验室阶段,而且深度不够.在我国农村中早有用花生壳截堵污水口以获取较干净水的做法,可见花生壳可用作污水净化处理剂,但直接使用的效果并不理想,有待进一步提高.为了得到较为理想的改性花生壳水处理剂,同时为花生壳的综合利用提供一个新的途径,文献[6]常识性地介绍了用酸性甲醛改性花生壳用于处理重金属废水的方法,笔者较详细地探讨了酸性甲醛溶液对花生壳进行改性处理的工艺条件,并以改性后的花生壳对水中重金属Pb2+离子的吸附性能为参考,获得了较为理想的改性工艺条件.2 实验部分2.1 仪器与试剂 SF-200型粉碎机,江苏泰兴;101A-3型数显电热鼓风干燥箱,上海浦东;BP221S型电子天平,德国赛多利斯股份公司;JB-2型恒温磁力搅拌器,上海雷磁新泾等.所用试剂均为市售国产化学纯试剂.2.2 材料 花生壳直接取自南宁市郊产的生花生.2.3 花生壳的预处理 将花生壳洗净,晾干,置烘箱中80℃烘3h,然后用粉碎机打粉过筛,颗粒细度为24目,置干燥器中备用.收稿日期:2003212204基金项目:桂教科研[2003]22#作者简介:廖朝东(1961-),男,广西宾阳县人,讲师,研究生,主要从事农副产品的综合利用研究.2.4 花生壳的改性 取花生壳粉20克置于250ML 园底烧瓶中,加一定量的甲醛-H 2SO 4溶液,置水浴中加热回流一定时间后,将花生壳粉进行抽滤出去溶剂,粉渣用蒸馏水洗至PH >5以上,最后在46℃下烘3h 即得改性处理后的花生壳,置干燥器中备用.2.5 吸附性能的测定 将改性花生壳粉2克加入到一定浓度的50mL Pb (NO 3)2溶液中,室温下搅拌吸附1h ,抽滤除渣,滤液参照文献[7]的方法以ED TA 为标准溶液、N H 3-N H 4Cl 为缓冲溶液、铬黑T 为指示剂进行配位滴定分析.改性花生壳粉对Pb 2+的吸附率按以下公式计算:吸附率%=(1-吸附后溶液中Pb 2+的浓度吸附前溶液中Pb 2+的浓度)×100%3 结果与讨论 在花生壳中含有儿茶酚、焦性没食子酸和间苯三酚等多元酚,矿物质,脂肪类,以及大量的纤维素类物质,由于酚羟基中的氢原子可与重金属离子进行交换,经适当改性可提高其对重金属离子的吸附能力.实验研究表明,改性温度、时间、醛/酸比、花生壳/改性剂比等对改性后花生壳的吸附能力都有影响,具体结果如表1~表4.表1 改性温度对吸附能力的影响温度(℃)室温(18℃)40℃60℃80℃100℃吸附率(%)59.2673.6077.1082.0881.20表2 改性时间对吸附能力的影响时间(h )1234吸附率(%)72.6082.0877.8277.66表3 醛/酸比对吸附能力的影响醛/酸1∶41∶4.51∶51∶6吸附率(%)73.1676.3482.0877.74 注:甲醛浓度:37%硫酸浓度:0.1mol/L表4 花生壳/改性剂性对吸附能力的影响花生壳/改性剂1∶31∶41∶51∶6吸附率(%)52.3363.2482.0875.07可见,在保持相同的改性条件下,随改性温度升高,改性花生壳对水中重金属离子Pb 2+的吸附能力提高,但80℃以后趋于吸附饱和;随改性时间延长,改性花生壳对水中重金属离子Pb 2+的吸附能力提高,但2h 以后随时间延长吸附能力反而下降;不同物料酸/醛比改性花生壳对重金属离子Pb 2+的吸附产生影响,酸/醛比存在一个最佳值,酸/醛=1∶5时,改性花生壳对水中重金属离子Pb 2+的吸附能力最高.随花生壳/改性剂配比量增大,改性花生壳对水中重金属离子Pb 2+的吸附能力提高,但花生壳/改性剂配比值等于1∶5最佳.即,对花生壳的改性处理以80℃时回流2h ,醛/酸比为1∶5,花生壳/改性剂比为1∶5较理想,改性后的花生壳对水中重金属离子Pb 2+的吸附去除达80%以上.・96・第1期 廖朝东,廖正福:花生壳的综合利用研究(一)———花生壳改性制备重金属吸附剂初探 4 结 论 以改性花生壳对水中重金属Pb 2+离子的去除能力作为参考,用酸性醛溶液(醛/酸=1∶5)浸泡花生壳进行改性,物料比为1∶5,在80℃时回流2h 比较理想.目前我国花生壳产量大,花生加工多采用机械剥壳,收集容易,将之简单改性处理后即可作为含铅、镉、汞等有毒重金属离子污水的处理剂,是低成本地处理废水或工业用水中的重金属离子的有效途径之一,既可治理环境污染,又可以提高花生的综合经济效益,具有开发利用的前景.参考文献:[1] 周瑞宝.花生加工技术[M ].北京:化学工业出版社,2003.[2] 柳爱莲,何建英,周 嵘.花生壳中生物抗氧剂及其抗自由基活性研究[J ].郑州工程学院学报,2000,21(4):59.[3] 余 华,马 昱,杨 强.花生壳膳食纤维的提取及性能测定[J ].成都大学学报(自然科学版),1998,17(4).[4] 钟 黎,杨性坤,井强山.从花生壳中提取菲汀的工艺研究[J ].再生资源研究,1998,(5):26.[5] 杨性坤.从花生壳中提取糠醛的工艺研究[J ].再生资源研究,1999,(4):26.[6] 刘 刚.花生壳的妙用[J ].化学教学,2001,(4):48.[7] 武汉大学.分析化学[M ].北京:高等教育出版社,1995.Applications of Peanut Hull :I.Preparationof Heavy Metal Ion AdsorbentL IAO Chao-dong 1,L IAO Zheng-f u 2 (1.Guangxi Medical and Pharmaceutical College ,Nanning Guangxi 530021; 2.Guangxi Teachers Education University ,Nanning Guangxi 530001,China )Abstract : Peanut hull contains kinds of cellulose and polyphenols ,through modification ,it may be used as adsorbent of some heavy metal ions ,such as Pb 2+,Cd 2+,Hg 2+,etc..In this article ,we investigate the effects of modification conditions on the adsorption ability of Pb 2+in water.Results show that the opti 2mum should be at 80℃,2hrs and materials ratio 1∶5be treated with acidity formaldehyde solution (formaldehyde/sulphuric acid ).K ey w ords : modification ;peanut hull ;heavy metal ;adsorbent[责任编辑:黄天放] ・07・ 广西师范学院学报(自然科学版) 第21卷。

改性农业废弃物花生壳对含铬重金属废水的吸附处理

改性农业废弃物花生壳对含铬重金属废水的吸附处理

改性农业废弃物花生壳对含铬重金属废水的吸附处理赵晖;廖雄;周子强;刘祥;汤明霞;李婳【期刊名称】《应用化工》【年(卷),期】2011(040)010【摘要】Treatment of Cr6 +-containing wastewater modified by peanut shell was studied. The influence of adsorption time,amount of modified peanut shell,pH value and initial concentration on its adsorption to Cr + in water were examined. The experimental results showed that under the following optimization conditions of adsorption time 100 min,the dosage of modification woodflour 5.0 g/L,pH 2.0,initial concentration 25 mg/L and room temperature, the adsorption rate of Cr6 + could be up to 76%. The results indicated that modified peanut shell was a kind of good and cost effective adsorbent.%对改性花生壳处理含Cr6+废水进行了研究,考察了吸附时间、改性花生壳投加量、pH值、Cr6+溶液初始浓度对吸附效果的影响.实验结果表明,在吸附时间为100 min,改性花生壳投加量为5.0 g,/L,pH值为2.0,Cr6+溶液初始浓度为25 mg/L,常温的条件下,硝酸改性花生壳比磷酸改性花生壳吸附效果好,硝酸改性花生壳吸附率达到87%,磷酸改性花生壳为76%.改性花生壳是一种较高效的重金属离子吸附剂.【总页数】4页(P1741-1744)【作者】赵晖;廖雄;周子强;刘祥;汤明霞;李婳【作者单位】武汉纺织大学环境工程学院,湖北武汉430073;武汉纺织大学环境工程学院,湖北武汉430073;武汉纺织大学环境工程学院,湖北武汉430073;武汉纺织大学环境工程学院,湖北武汉430073;武汉纺织大学环境工程学院,湖北武汉430073;华中师大一附中,湖北武汉430223【正文语种】中文【中图分类】X703.1;X131.2;TS190【相关文献】1.基于改性农业废弃物的矿山废水中重金属吸附去除技术及应用 [J], 郑刘春;党志;曹威;卢桂宁;易筱筠;杨琛;郭楚玲2.改性花生壳对重金属含铬废水的吸附研究 [J], 赵晖;冯丽君;冯梦思;舒倩茜;李波3.改性花生壳对重金属含铬废水的吸附研究 [J], 赵晖;冯丽君;冯梦思;舒倩茜;李波4.硝酸改性花生壳吸附处理含Cr~(6+)废水的实验研究 [J], 刘羽佳;权跃;董微巍5.改性花生壳处理含铬废水的研究 [J], 曾婧因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

改性花生壳处理废水中Cr6+的实验研究

改性花生壳处理废水中Cr6+的实验研究

改性花生壳处理废水中Cr6+的实验研究
张庆芳;辛佳;孔秀琴;贾小宁
【期刊名称】《花生学报》
【年(卷),期】2008(37)3
【摘要】简述了农林废弃物处理废水中重金属离子的研究现状,实验研究了改性花生壳对废水中Cr6+的去除效果,并探讨了溶液的pH值、Cr6+初始浓度、吸附时间、温度及改性花生壳用量等因素对Cr6+吸附效果的影响.结果表明,改性花生壳对Cr6+有很好的吸附作用,在温度33℃,改性花生壳用量1.0 g,20 mg·L-1的
Cr6+溶液50 mL,溶液的pH值2.0,振荡吸附120 min的条件下,Cr6+的吸附去除率达到了98.4%.
【总页数】4页(P16-19)
【作者】张庆芳;辛佳;孔秀琴;贾小宁
【作者单位】兰州理工大学石油化工学院,甘肃,兰州,730050;兰州理工大学石油化工学院,甘肃,兰州,730050;兰州理工大学石油化工学院,甘肃,兰州,730050;兰州理工大学石油化工学院,甘肃,兰州,730050
【正文语种】中文
【中图分类】S565.2;X703
【相关文献】
1.铝柱撑改性膨润土处理电镀废水中Cr6+的实验研究 [J], 周仲魁;徐少辉
2.微生物处理含钒废水中V5+、Cr6+的实验研究 [J], 官纯
3.改性藻类吸附剂去除废水中Cr6+实验研究 [J], 何锦强
4.改性花生壳吸附水中Cr6+的研究 [J], 张庆芳;杨国栋;孔秀琴;赵祥
5.花生壳生物炭对水中重金属Cr6+、Cu2+的吸附研究 [J], 刘延湘;黄彪;张丽因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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农业环境科学学报2011,30(7):1404-1408Journal of Agro-Environment Science摘要:用高锰酸钾对花生壳进行改性,制成改性花生壳吸附材料,并进一步就该吸附剂对水中重金属离子Pb 2+、Cd 2+的吸附去除性能进行了考察,结果表明,吸附在18h 后基本达到平衡,吸附Pb 2+和Cd 2+最佳初始pH 值分别为4.5和6.5,对Pb 2+的吸附量最大达到104.75mg ·g -1,对Cd 2+的吸附量最大达到43.11mg ·g -1。

对Pb 2+和Cd 2+在该吸附剂上的竞争吸附研究结果表明,竞争吸附的干扰使得Cd 2+的吸附量降低88.47%,Pb 2+的吸附量降低20.80%,且Pb 2+的吸附量为Cd 2+的5~6倍,吸附剂对重金属离子的吸附选择顺序为Pb 2+>Cd 2+。

关键词:改性;花生壳;镉;铅;吸附;竞争吸附中图分类号:X703.1文献标志码:A文章编号:1672-2043(2011)07-1404-05改性花生壳对水中Cd 2+和Pb 2+的吸附研究林芳芳1,易筱筠1,2*,党志1,2,郑刘春1(1.华南理工大学环境科学与工程学院,广州510006;2.工业聚集区污染控制与生态修复教育部重点实验室,广州510006)Adsorption of Cd 2+and Pb 2+from Aqueous Solution by Modified Peanut ShellsLIN Fang-fang 1,YI Xiao-yun 1,2,DANG Zhi 1,2,ZHENG Liu-chun 1(1.College of Environmental Science and Engineering,South China University of Technology,Guangzhou 510006,China;2.The Key Lab of Pollution Control and Ecosystem Restoration in Industry Clusters,Ministry of Education,Guangzhou 510006,China )Abstract :The objective of this study is to seek for a low cost adsorbent material to remove heavy metal ions from aqueous solution.As a high volume agricultural waste,peanut shells were modified with KMnO 4to produce biomass adsorbent.The adsorption capacity of the modified ad -sorbents to remove cadmium (Ⅱ)and plumbum (Ⅱ)from aqueous solution were investigated in different conditions.Results showed that the optimum initial solution pH values for adsorption were 4.5for the lead and 6.5for cadmium,respectively.The adsorption could reach equilib -rium in about 18hours.The maximum adsorption capacity was 104.75mg ·g -1for Pb 2+and 43.11mg ·g -1for Cd 2+.In addition,the competitive adsorption of Pb 2+and Cd 2+on the modified peanut shells was investigated and the results showed the adsorption capacity of Pb 2+or Cd 2+was markedly restrained with the coexisting ions in the aqueous paring with the sole ion adsorption results,the competitive adsorp -tion had made adsorption capacity of Cd 2+and Pb 2+fall about 88.47%and 20.80%respectively.In the competitive adsorption test,the adsorp -tion capacity of Pb 2+was about 5~6times of Cd 2+,which showed a preference for Pb 2+and indicated the adsorption selectivity sequence of the modified peanut shells for these two heavy metals is Pb 2+>Cd 2+.Keywords :modification;peanut shell;cadmium;plumbum;adsorption;competitive adsorption收稿日期:2011-03-30基金项目:国家自然科学基金(40730741,41073088);东江流域水污染控制与水生态系统恢复技术与综合示范(2009ZX07211-001)作者简介:林芳芳(1985—),女,河南新乡人,硕士研究生,主要从事生态修复与水体重金属污染治理的研究。

E-mail :linfanfan438@*通讯作者:易筱筠E-mail :xyyi@水体重金属污染随着现代工业的发展日趋严重,而重金属污染在水体中有很强的毒性持续性和不可生物降解性,还可能通过生物富集进入食物链对人体健康造成严重危害[1]。

传统的重金属废水处理方法主要有化学沉淀法、电化学法、吸附法和膜分离法等[2-3],电化学法和膜分离法成本较高,沉淀法成本较低但会产生大量污泥需要再处理,吸附法中常用的吸附剂活性炭的成本和再生费用都比较高。

农林废弃物作为生物吸附剂用于吸附水体中的重金属离子时,一方面具有高孔隙率和较大的比表面积,另一方面含有较多的吸附功能团(羟基、羧基、酰胺基、磷酰基等)可以通过离子交换、螯合等方式吸附重金属离子,具有较突出的天然优势[4],加之具有原料来源广泛、价格低廉和无二次污染等优点,目前已成为重金属污染处理的一个第30卷第7期农业环境科学学报研究热点,如果壳、花生壳、蔗渣、玉米芯、秸秆、锯末、树皮、甲壳质等废弃物都已经有过此类研究[5-11],并开发出多种性能良好的吸附材料,但是其中大多采用的改性试剂或方法成本较高,而且目前的研究范围还主要集中在粉末状的吸附剂[8]方面,可用于吸附床的较大尺寸吸附材料由于吸附性能不够理想而鲜有成果报道。

本研究通过简单经济的改性得到一种性能优良的非粉末状改性花生壳吸附材料,并考察了其吸附去除水中Cd 2+、Pb 2+的性能。

1材料与方法1.1实验材料与仪器实验材料:花生壳(购自广东清远),试剂Pb (NO 3)2、CdCl 2、NaOH 、HCl 、KMnO 4、CaO 均为分析纯,36%的HCl 溶液和68%的HNO 3溶液。

实验仪器:PHS-3C 型pH 计,DHG-9140B 型恒温鼓风干燥箱,多头恒温磁力加热搅拌器,HZC-280型恒温振荡培养箱,P-E5300型感应耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES ),日立Z-2000塞曼原子吸收分光光度计(AAS )。

1.2吸附剂的制备将花生壳用自来水浸泡3~4h 后清洗掉其上粘附的灰尘,再用去离子水清洗2~3遍,在60℃的烘箱中烘干至恒重,剪成1cm 2左右的小块。

将预处理后的花生壳置入15g ·L -1的KMnO 4溶液中,花生壳与改性溶液的比例为10g ·L -1,搅拌反应24h ,取出后用去离子水冲洗3~4次,60℃烘干至恒重。

1.3实验方法1.3.1改性花生壳Mn 残留的检测将0.2g 改性花生壳置于100mL 的去离子水中,25℃下恒温振荡反应3d ,以AAS 检测溶液中残留的Mn 浓度。

1.3.2离子溶液的配制将分析纯的CdCl 2·2.5H 2O 和Pb (NO 3)2分别配制成金属离子浓度为1000mg ·L -1的储备液,加入适量稀HNO 3后密闭低温保存以备用,配制不同金属离子浓度的溶液时取储备液稀释。

1.3.3吸附实验在150mL 的锥形瓶中加入100mL 适当浓度的离子溶液,以1%的NaOH 溶液和1%的HCl 溶液调节pH ,加入吸附剂0.2g ,置入恒温振荡箱中(150r ·min -1,25℃)反应18h ,取样后以ICP 检测溶液中的残留离子浓度。

各影响因素的吸附实验改变相应的实验条件。

1.3.4竞争吸附实验以10、20、50、100、150、200mg ·L -1浓度的Pb 2+分别和同系列浓度的Cd 2+一一组合得到的混合溶液进行吸附实验,吸附剂投加量2g ·L -1,调节pH 为4.5左右,在25℃下振荡反应18h 。

反应后取样,用ICP 检测溶液中的残留金属离子浓度。

1.4分析方法吸附剂的吸附效果常用吸附率和吸附量来衡量,其计算公式如下:吸附率Q (%)=(c 0-c t )/c 0×100%吸附量q t =(c 0-c t )V /m 其中:q t 为t 时刻吸附剂的吸附量,mg ·g -1;q e 为吸附平衡时的离子吸附量,mg ·g -1;c 0为溶液中离子的初始浓度,mg ·L -1;c t 为吸附t 时刻后溶液中的剩余离子浓度,mg ·L -1;V 为离子溶液的体积,L ;m 为投加吸附剂的质量,g 。

2结果与分析2.1改性花生壳的Mn 残留该条件下Mn 的残留水平为0.015mg ·g -1。

《国家标准地表水环境质量标准》规定地表水中Mn 的浓度应在0.1mg ·L -1以下,按照该Mn 残留水平,该吸附剂的用量应小于6.7g ·L -1,但自然水体的重金属污染浓度往往远小于实验中采用的100mg ·L -1,因此若在自然水体治理中应用该吸附剂,则投加量也远小于实验中的2g ·L -1,Mn 残留量极其微小;若在工业中应用时,可增加酸洗或其他处理工艺解决。

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