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专用凹凸棒土雷蒙磨粉机生产厂家 改性凹凸棒土



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凹凸棒土磨粉机 


凹凸棒土的利用时首先要经过磨粉机的粉磨,凹凸棒土矿可以用凹凸棒土磨粉机来磨细。凹凸棒土磨粉机是新型雷蒙磨的代表,继承雷蒙磨高通晒率的同时又极大的提升了生产效率。

 

    工业技术的快速发展,进入水中的污染物数量和种类急剧增加,尤其是那些毒性较强且难降解物质,造成水体污染日趋广泛和严重,加剧了水资源的紧张状况,同时威胁着人类的健康和安全。因此,多种技术被应用于水体污染物处理,如电化学分离、絮凝沉淀、膜滤法、离子交换和溶剂萃取技术.但是,这些技术大多存在耗时、费用高、效率低等问题.吸附技术作为一种工艺简单、操作方便的污水处理技术,具有广阔的应用前景,而低耗能、可再生的、无毒的吸附材料的开发成为吸附技术的研究重点。

    凹凸棒土是我国一种储量丰富的矿产资源,是在水处理中开发成本低廉,效果显著的环保吸附材料。其多孔型链层状晶体结构,导致数量众多的孔隙与孔道贯穿于整个结构中,因此,凹凸棒土的比表面积很大,有很好的吸附性能。此外,凹凸棒土表面有可交换的阳离子和羟基,可以与重金属离子和有机物发生离子交换作用或形成配位键,因此,常常作为吸附材料,用于处理含有重金属或有机物的废水。但是,凹凸棒原状土含有大量的杂质,影响凹凸棒土的使用性能,需要经过提纯和改性处理才能更好地达到吸附效果。

凹凸棒土改性方法及吸附机制

1.改性方法 

    目前较常用的改性方法主要包括无机改性和有机改性,无机改性主要包括高温活化、酸活化、碱处理、盐渍处理、微波处理和超声波分散技术。其中,高温活化、酸活化和微波处理的主要作用是使内部结构变得疏松多孔,增加比表面积,有研究表明,与原状土相比,比表面积可以提高几倍到几十倍,从而增强了吸附力。在一定时间内,凹凸棒土的比表面积与这3种方法的处理时间呈正相关,但是处理时间过长会引起凹凸棒土结构的坍塌,直接影响其吸附性能。

    碱处理和盐渍处理主要是通过改性剂中的金属离子与凹凸棒土层间的Fe3+?Mg2+?Na+ 以及其他微小粒子发生离子交换,造成凹凸棒土结构电荷不平衡,增强了凹凸棒土的吸附活性;超声波分散技术利用超声的空化作用以及在溶液中形成的冲击波和微射流,使分子间产生强烈的碰撞和聚集作用,提高吸附性能。有机改性的改性剂主要包括季铵盐、有机表面活性剂、有机磷化合物、偶联剂.主要通过与凹凸棒土之间形成化学键或两者之间的其他相互作用力来实现改性增强吸附性能。     此外,凹凸棒土表面带有的少量负电荷也可以与有机阳离子复合,长碳链亲水性一端具有强烈的吸附架桥作用,大大提高了凹凸棒土处理废水的效果。与季铵盐的反应则较为复杂,随着季铵盐加入量的增加,超量吸附的有机阳离子通过范德华力在凹凸棒土表面形成“双重层”而使外层表面活性剂亲水基朝外增加了疏油性。除分别对凹凸棒土进行无机、有机改性外,还可以同时加入无机物和有机物制得无机———有机复合凹凸棒土,也可以通过多种无机改性的方法来进一步增强其吸附性能。

2吸附机制 

    凹凸棒土的吸附作用主要包括物理吸附和化学吸附。物理吸附是通过范德华力将吸附质分子吸附在凹凸棒土的内外表面。化学吸附是通过不同价态的离子与晶体中的Mg2+?Al3+?Fe3+ 发生交换造成电荷不平衡,以及凹凸棒土表面电荷分布不平衡带来的吸附效应。

    目前对凹凸棒土吸附机制研究大致分为络合作用、离子交换作用及静电作用3个方面。凹凸棒土中存在的大量的羟基官能团能与污染物发生络合作用,络合作用的强弱与污染物的水合能大小有关,水合能取决于污染物的电荷数和水合程度,电荷数高、水合程度弱的离子易被络合。此外,也可以通过对凹凸棒土层间存在的大量的可交换无机阳离子的取代来实现对污染物的吸附,即发生离子交换。除络合作用和离子交换作用外,当带正电荷的污染物质与带负电荷的凹凸棒土接触时,强烈的静电吸引作用也会导致污染物的吸附。3种作用的存在导致凹凸棒土具有很好的吸附性能,但是每种作用的强弱则受到改性方法和改性条件的影响。

   研究表明,Na-凹凸棒土对腐植酸的吸附主要表现为表面吸附,但在低pH 值和高离子强度时,则表现为静电作用。Chi等利用凹凸棒土吸附Pb()发现,在pH<7.0时以离子交换和外表面络合作用为主,而当pH>10.0时主要受内表面络合作用控制.因此,针对改性机制的研究十分复杂,很难具有普适性。

 

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