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矽藻土與吸附質之間的界麵作用
物理吸附主要取決於分子間的德化風扇力。反應是自發的、可逆的,不需要活化能。化學吸附主要取決於吸附劑與吸附劑之間的化學鍵合(電子交換、轉移或共價鍵)。反應需要一定的活化能和不可逆的。在相同的吸附過程中,物理吸附和化學吸附可以同時存在。
矽藻土作為吸附材料與吸附質的界麵主要有三種:
1.矽藻土具有獨特的孔結構、高比表麵積和高孔隙率。
2.矽藻土具有較強的表麵電負性。在靜電吸引下,一些化學物質如重金屬可以很容易地被化學吸附。
3.矽藻土表麵含量豐富,易與吸附劑發生化學鍵合。
矽藻土與吸附質的界麵相互作用製備的吸附劑廣泛應用於環境保護領域:廢水處理劑主要用於去除各種有機染料分子、重金屬離子、汙染油、酶、垃圾滲濾液等有機廢水。在水中,水質可以得到改善,水體中的水的絮凝和截留也可以被吸附和截取。顆粒汙染物也可用於去除氣態有機汙染物,淨化室內和室外氣體,減少空氣霧。此外,矽藻土還可以用作保護性的可變速度催化劑,可以用作殺滅某些害蟲的殺蟲劑,還可以作為色譜分離柱填充,以提高色譜柱的動態淋洗效率。
矽藻土表麵和溝道中出現磁鐵礦顆粒,納米材料團聚得到改善。CR6+的去除主要取決於靜電吸附和氧化還原過程。在這個過程中,高毒性的CR6+通過磁鐵礦還原成低毒性的Cr3+。矽藻土/納米磁鐵礦複合材料對Cr6+的吸附能力明顯高於原矽藻土。吸附等溫線符合朗格繆爾模型,吸附動力學符合準二級動力學模型。
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