典型納米材料存在下水中重金屬離子的去除機(jī)制及腐殖酸的影響
[Abstract]:Nanomaterials are considered as excellent adsorbents for the purification of organic pollutants and heavy metals in water due to their large specific surface area and abundant oxygen functional groups. (NoM), a natural organic matter widely existing in the environment, is adsorbed onto the surface of nanomaterials through various interactions, which will not only change the transport, transformation and fate of particulate matter in the environment. At the same time, it may affect the adsorption of heavy metal ions by nanomaterials, thus changing the migration, transformation and fate of heavy metals in the environment. Therefore, in the presence of several typical nano-materials (including carbon nanotubes and nano-oxides), the removal mechanism of heavy metal ions such as Cu2 _ (2) Zn _ (2) and Pb _ (2) O _ (2) CD _ (2) and the regularity and mechanism of humic acid-modified nano-oxides adsorbing Cu2 ions were studied. The main innovative conclusions are as follows: (1) it is found that the removal mechanism of heavy metal ions in water under the presence of nanomaterials is mainly the precipitation of heavy metals themselves rather than the adsorption of nanomaterials. The main evidences include the coincidence of the removal rate curve and precipitation curve under different pH values, and the removal rate curves under different pH values are not affected by the concentration of adsorbent and the initial concentration of heavy metals. The main reason is that the change of pH value of solution before and after the reaction or the content of nanomaterials in the process of production and manufacture are ignored. Some impurities can precipitate with heavy metal ions. (2) the adsorption capacity of Cu2 ions on humic acid-modified nano-titanium oxide and Y- nano-alumina is positively correlated with the amount of humic acid modification. The adsorption capacity was positively related to the proportion of carboxyl groups in the total functional group of the modified humic acid, which indicated that the modified humic acid could significantly enhance the adsorption of Cu2 ions on nano-oxides. It is found that the adsorption mechanism is mainly through the adsorption of Cu2 ions by the oxygen-containing functional groups loaded on the surface of nano-oxides, especially the carboxyl oxygen-containing functional groups. Compared with nano-alumina, nano-titanium oxide can not only adsorb more humic acid, but also increase the proportion of carboxyl group in the total functional group of modified nano-titanium oxide mainly through hydroxyl binding humic acid. Therefore, humic acid-modified nano-titanium oxide not only has a larger adsorption capacity for Cu2 ions, but also has a stronger adsorption capacity.
【學(xué)位授予單位】:浙江大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號(hào)】:TB383.1
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,本文編號(hào):2177706
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