CN104888748A - 一种改性海泡石及其制备方法与应用 - Google Patents
一种改性海泡石及其制备方法与应用 Download PDFInfo
- Publication number
- CN104888748A CN104888748A CN201510174799.0A CN201510174799A CN104888748A CN 104888748 A CN104888748 A CN 104888748A CN 201510174799 A CN201510174799 A CN 201510174799A CN 104888748 A CN104888748 A CN 104888748A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- sepiolite
- preparation
- solution
- meerschaum
- modified meerschaum
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Landscapes
- Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
- Silicates, Zeolites, And Molecular Sieves (AREA)
- Water Treatment By Sorption (AREA)
Abstract
本发明公开了一种改性海泡石及其制备方法与应用。所述的改性海泡石的制备方法为:将海泡石用固液比为1:5~1:15的水浸泡,干燥后粉碎;然后将提纯后的海泡石放入浓度为1~5mol/L的酸溶液中在30~60℃恒温水浴的条件下连续搅拌1~5小时;再将酸改性后的海泡石在200~500℃温度条件下焙烧2~6小时,冷却后粉碎至80~120目的粒度;接着将热处理后的海泡石浸渍在含有金属离子的可溶性化合物溶液中,在20~40℃条件下搅拌一段时间;最后向混合溶液中逐滴加入碱调节酸碱度,然后经处理得到改性的负载型海泡石。本发明的改性海泡石用于催化臭氧深度处理制浆造纸废水中具有良好的效果。
Description
技术领域
本发明属于多孔材料改性技术领域,具体涉及一种改性海泡石及其制备方法与应用。
背景技术
海泡石是一种层链结构纤维状含水的镁硅酸盐粘土矿物,理论化学式为Mg8(H2O)4[Si6O15]2·(OH)4·8H2O,在其结构单元中,硅氧四面体和镁氧八面体相互交替,在我国储量丰富。
海泡石的纤维状晶体结构中有许多与纤维延长方向一致的管状贯穿通道,这种特殊的结构使得海泡石比表面积大,孔隙率高,具有良好的吸附性和催化性。海泡石的比表面积很大,理论比表面积为900m2/g,不仅在吸附、脱色和分散等方面表现出较好的性能,而且具有很好的热稳定性。近年来,具有类分子筛结构的黏土类天然矿物材料,受到研究者的关注。由于天然矿物材料成本更低,因此发展前景更为广阔,但是相关文献报道还较少。
海泡石作为催化剂以及催化剂的载体在水处理领域中有着广泛的用途,研究表明,以海泡石为载体的负载型催化剂比以其它物质为载体的负载型催化剂在吸附﹑催化等方面表现出更优越的性能。虽然海泡石的加入对有机污染物的去除及矿化有较大改善,但是天然海泡石存在表面酸性弱、通道小、比表面积小、热稳定性不好等问题,限制了其应用,因此对其进行活化改性研究具有现实意义。采用工艺控制和后处理技术对海泡石的表面结构进行活化重整,对其表面化学性质进行改性,增大比表面积,进而提高其吸附性能和催化性能是关键技术。
臭氧具有很强的氧化性,臭氧氧化法作为高效处理手段用于废水的深度处理,具有氧化能力强、反应快、使用方便﹑处理过程中一般不产生污泥等特点,对降低废水中的CODcr、色度﹑AOX等具有特殊的处理效果。但由于臭氧分子氧化活性具有很高的选择性,在水处理过程中它很难将造纸废水中难降解的大分子有机物彻底矿化为CO2和H2O。并且臭氧的产率不高,而利用率偏低使臭氧氧化处理的费用较高。再者,单独臭氧氧化过程对造纸废水仍存在CODcr去除率不高的问题。目前,催化臭氧化技术被认为是处理制浆造纸废水具有前景的深度氧化技术。
发明内容
为解决现有技术的缺点和不足之处,本发明的首要目的在于提供一种改性海泡石的制备方法。
本发明的另一目的在于提供一种由上述制备方法得到的改性海泡石。
本发明的再一目的在于提供上述改性海泡石在催化臭氧深度处理纸浆造纸废水中的应用。
为实现上述发明目的,本发明采用如下技术方案:
一种改性海泡石的制备方法,包括以下步骤:
(1)提纯:将海泡石按固液比为1:5~1:15用水浸泡,然后搅拌﹑静置﹑分层,上层悬浮液经抽滤后,将海泡石洗涤2~8次,干燥后粉碎至粒度为80~120目;
(2)酸处理:将步骤(1)提纯后的海泡石放入浓度为1~5mol/L的酸溶液中在30~60℃恒温水浴的条件下连续搅拌1~5小时,固液比为1:10~1:30,抽滤分离,洗涤至中性,干燥待用;
(3)热处理:将步骤(2)酸处理后的海泡石在200~500℃温度条件下焙烧2~6小时,冷却后粉碎至80~120目的粒度;
(4)浸渍:将步骤(3)处理后的海泡石浸渍在含有金属离子的可溶性化合物溶液中,在20~40℃条件下搅拌;
(5)调pH:在步骤(4)混合溶液中逐滴加入碱调节酸碱度,然后搅拌﹑静置﹑洗涤﹑过滤﹑干燥﹑研磨处理,得到所述改性海泡石。
步骤(1)所述的海泡石为天然海泡石矿粉,所述的水为蒸馏水。
步骤(2)所述的酸溶液优选HCl溶液、HNO3溶液或H2SO4溶液。
步骤(3)所述的焙烧是在氮气保护下进行的。
步骤(4)所述的含有金属离子的可溶性化合物溶液是Fe2+和Fe3+的混合溶液,其中Fe2+与Fe3+的摩尔比为1/1~1/3;含有金属离子的可溶性化合物溶液中的金属离子与海泡石的比例为4~10mmol/g。
步骤(4)所述的浸渍处理是在摇床中震荡的条件下,温度为20~40℃条件下进行。
步骤(5)所述的碱为弱碱,优选氨水,最终调节到的pH为8~10,干燥过程为真空干燥。
一种改性海泡石,由上述制备方法制备得到。
上述改性海泡石在催化臭氧深度处理制浆造纸废水中的应用。在催化臭氧氧化体系中,海泡石既可以起到吸附有机污染物质的吸附作用,又可以起到催化降解有机物的催化作用。
本发明相对于现有技术具有如下优点及有益效果:
(1)本发明通过酸活化和热活化处理可以重整海泡石的表面结构,增大比表面积,提高海泡石的吸附催化活性。
(2)本发明所采用的活化﹑焙烧工艺对海泡石表面的改善作用明显,且机械强度损失较小。
(3)本发明制备了海泡石负载铁的氧化物的非均相催化剂,并对实际的造纸废水进行了降解处理,开创了海泡石负载金属元素应用在臭氧化体系处理造纸废水的应用先例。
(4)本发明所用原料海泡石储量丰富,价格低廉,对环境友好且成本低廉;本发明的改性海泡石使用方便,用于催化臭氧深度处理制浆造纸废水时可提高臭氧利用率,节约废水处理成本。
(5)本发明中催化剂制备方法简单,稳定性高,对有毒且难以生化处理的造纸废水具有很好的催化氧化效果,可以将有机物完全矿化或者降解为小分子,为造纸废水的深度处理提供了有效的方法。
(6)本发明通过共沉淀法负载二价和三价铁,调节控制二者的比例,在弱碱性条件下会形成四氧化三铁,而四氧化三铁不但具有比较高的催化活性,而且具有较强的磁性,在实际应用中,将具有磁性的四氧化三铁颗粒负载于具有交换吸附性能、比表面积大的海泡石上,可以附加一个外磁场,既可以充分保证吸附、催化作用的实现,又可利用外加磁场在吸附催化反应后的悬浮液中解决固液有效分离的难题。
采用本发明的改性海泡石催化臭氧深度处理经过二级生化处理后的硫酸盐木浆漂白中段废水(CODcr为100~150mg/L,色度为400~450mg/L),CODcr去除率在60%以上,色度去除率达到98%以上。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。
对比例1
将天然海泡石矿粉用固液比为1:5的蒸馏水浸泡,搅拌﹑静置﹑分层,上层悬浮液经抽滤后,洗涤2次,干燥后粉碎至粒度100目;然后将其用于催化臭氧处理硫酸盐木浆漂白中段废水,臭氧通入反应器,其中,海泡石的用量8.0g/L,臭氧浓度25mg/L,废水pH=8,处理时间30min,温度为25℃,结果显示CODcr的去除率为32%,色度的去除率为82%。
实施例1
本实施例的一种改性海泡石的制备方法,具体制备步骤如下:
(1)提纯:将天然海泡石矿粉用固液比为1:5的蒸馏水浸泡,搅拌﹑静置﹑分层,上层悬浮液经抽滤后,洗涤2次,干燥后粉碎至粒度为80目;
(2)酸活化:将步骤(1)提纯后的海泡石放入浓度为1mol/L的HCl溶液中在30℃恒温水浴的条件下连续搅拌1小时,固液比为1:10,抽滤分离,洗涤至中性,干燥待用;
(3)热活化:将步骤(2)酸活化后的海泡石在200℃氮气保护条件下焙烧2小时,冷却后粉碎至80目的粒度;
(4)浸渍:将步骤(3)活化后的海泡石浸渍在含有Fe2+﹑Fe3+硝酸盐溶液中,Fe2+/Fe3+的摩尔比为1/1;金属离子与海泡石的比例为4mmol/g,在20℃摇床震荡条件下搅拌2小时;
(5)调pH:在步骤(4)混合溶液中逐滴加入氨水调节酸碱度,使溶液的pH为8,然后搅0.5小时﹑静置1小时﹑用蒸馏水洗涤至中性﹑过滤﹑50℃真空干燥﹑研磨处理至100目,得到改性的海泡石。
本实施例的改性海泡石用于催化臭氧处理硫酸盐木浆漂白中段废水(处理条件与对比例1相同),并与未改性的海泡石进行对比(对比例1),结果显示CODcr的去除率由32%提高到46%,色度的去除率由82%提高到91%。
实施例2
本实施例的一种改性海泡石的制备方法,具体制备步骤如下:
(1)提纯:将天然海泡石矿粉用固液比为1:10的蒸馏水浸泡,搅拌﹑静置﹑分层,上层悬浮液经抽滤后,洗涤4次,干燥后粉碎至粒度为100目;
(2)酸活化:将步骤(1)提纯后的海泡石放入浓度为2mol/L的HCl溶液中在40℃恒温水浴的条件下连续搅拌2小时,固液比为1:20,抽滤分离,洗涤至中性,干燥待用;
(3)热活化:将步骤(2)酸活化后的海泡石在300℃氮气保护条件下焙烧2小时,冷却后粉碎至100目的粒度;
(4)浸渍:将步骤(3)活化后的海泡石浸渍在含有Fe2+﹑Fe3+硝酸盐溶液中,Fe2+/Fe3+的摩尔比为1/2;金属离子与海泡石的比例为5mmol/g,在20℃摇床震荡条件下搅拌3小时;
(5)调pH:在步骤(4)混合溶液中逐滴加入氨水调节酸碱度,使溶液的pH为8,然后搅1小时﹑静置1小时﹑用蒸馏水洗涤至中性﹑过滤﹑50℃真空干燥﹑研磨处理至100目,得到改性的海泡石。
本实施例的改性海泡石用于催化臭氧处理硫酸盐木浆漂白中段废水(处理条件与对比例1相同),并与未改性的海泡石进行对比(对比例1),结果显示CODcr的去除率由32%提高到52%,色度的去除率由82%提高到94%。
实施例3
本实施例的一种改性海泡石的制备方法,具体制备步骤如下:
(1)提纯:将天然海泡石矿粉用固液比为1:15的蒸馏水浸泡,搅拌﹑静置﹑分层,上层悬浮液经抽滤后,洗涤6次,干燥后粉碎至粒度为120目;
(2)酸活化:将步骤(1)提纯后的海泡石放入浓度为3mol/L的HCl溶液中在40℃恒温水浴的条件下连续搅拌3小时,固液比为1:30,抽滤分离,洗涤至中性,干燥待用;
(3)热活化:将步骤(2)酸活化后的海泡石在400℃氮气保护条件下焙烧3小时,冷却后粉碎至100目的粒度;
(4)浸渍:将步骤(3)活化后的海泡石浸渍在含有Fe2+﹑Fe3+硝酸盐溶液中,Fe2+/Fe3+的摩尔比为1/3;金属离子与海泡石的比例为6mmol/g,在20℃摇床震荡条件下搅拌2小时;
(5)调pH:在步骤(4)混合溶液中逐滴加入氨水调节酸碱度,使溶液的pH为8,然后搅0.5小时﹑静置1小时﹑用蒸馏水洗涤至中性﹑过滤﹑60℃真空干燥﹑研磨处理至100目,得到改性的海泡石。
本实施例的改性海泡石用于催化臭氧处理硫酸盐木浆漂白中段废水(处理条件与对比例1相同),并与未改性的海泡石进行对比(对比例1),结果显示CODcr的去除率由32%提高到49%,色度的去除率由82%提高到93%。
实施例4
本实施例的一种改性海泡石的制备方法,具体制备步骤如下:
(1)提纯:将天然海泡石矿粉用固液比为1:10的蒸馏水浸泡,搅拌﹑静置﹑分层,上层悬浮液经抽滤后,洗涤6次,干燥后粉碎至粒度为100目;
(2)酸活化:将步骤(1)提纯后的海泡石放入浓度为4mol/L的HCl溶液中在40℃恒温水浴的条件下连续搅拌3小时,固液比为1:20,抽滤分离,洗涤至中性,干燥待用;
(3)热活化:将步骤(2)酸活化后的海泡石在400℃氮气保护条件下焙烧3小时,冷却后粉碎至100目的粒度;
(4)浸渍:将步骤(3)活化后的海泡石浸渍在含有Fe2+﹑Fe3+硝酸盐溶液中,Fe2+/Fe3+的摩尔比为1/2;金属离子与海泡石的比例为7mmol/g,在20℃摇床震荡条件下搅拌2小时;
(5)调pH:在步骤(4)混合溶液中逐滴加入氨水调节酸碱度,使溶液的pH为9,然后搅0.5小时﹑静置1小时﹑用蒸馏水洗涤至中性﹑过滤﹑60℃真空干燥﹑研磨处理至100目,得到改性的海泡石。
本实施例的改性海泡石用于催化臭氧处理硫酸盐木浆漂白中段废水(处理条件与对比例1相同),并与未改性的活性炭进行对比(对比例1),结果显示CODcr的去除率由32%提高到54%,色度的去除率由82%提高到96%。
实施例5
本实施例的一种改性海泡石的制备方法,具体制备步骤如下:
(1)提纯:将天然海泡石矿粉用固液比为1:10的蒸馏水浸泡,搅拌﹑静置﹑分层,上层悬浮液经抽滤后,洗涤4次,干燥后粉碎至粒度为80目;
(2)酸活化:将步骤(1)提纯后的海泡石放入浓度为1mol/L的H2SO4溶液中在40℃恒温水浴的条件下连续搅拌1小时,固液比为1:10,抽滤分离,洗涤至中性,干燥待用;
(3)热活化:将步骤(2)酸活化后的海泡石在200℃氮气保护条件下焙烧3小时,冷却后粉碎至80目的粒度;
(4)浸渍:将步骤(3)活化后的海泡石浸渍在含有Fe2+﹑Fe3+硝酸盐溶液中,Fe2+/Fe3+的摩尔比为1/2;金属离子与海泡石的比例为4mmol/g,在20℃摇床震荡条件下搅拌2小时;
(5)调pH:在步骤(4)混合溶液中逐滴加入氨水调节酸碱度,使溶液的pH为8,然后搅0.5小时﹑静置1小时﹑用蒸馏水洗涤至中性﹑过滤﹑50℃真空干燥﹑研磨处理至100目,得到改性的海泡石。
本实施例的改性海泡石用于催化臭氧处理硫酸盐木浆漂白中段废水(处理条件与对比例1相同),并与未改性的海泡石进行对比(对比例1),结果显示CODcr的去除率由32%提高到48%,色度的去除率由82%提高到93%。
实施例6
本实施例的一种改性海泡石的制备方法,具体制备步骤如下:
(1)提纯:将天然海泡石矿粉用固液比为1:10的蒸馏水浸泡,搅拌﹑静置﹑分层,上层悬浮液经抽滤后,洗涤4次,干燥后粉碎至粒度为100目;
(2)酸活化:将步骤(1)提纯后的海泡石放入浓度为2mol/L的H2SO4溶液中在40℃恒温水浴的条件下连续搅拌2小时,固液比为1:20,抽滤分离,洗涤至中性,干燥待用;
(3)热活化:将步骤(2)酸活化后的海泡石在300℃氮气保护条件下焙烧3小时,冷却后粉碎至80目的粒度;
(4)浸渍:将步骤(3)活化后的海泡石浸渍在含有Fe2+﹑Fe3+硝酸盐溶液中,Fe2+/Fe3+的摩尔比为1/3;金属离子与海泡石的比例为5mmol/g,在20℃摇床震荡条件下搅拌2小时;
(5)调pH:在步骤(4)混合溶液中逐滴加入氨水调节酸碱度,使溶液的pH为9,然后搅0.5小时﹑静置1小时﹑用蒸馏水洗涤至中性﹑过滤﹑50℃真空干燥﹑研磨处理至100目,得到改性的海泡石。
本实施例的改性海泡石用于催化臭氧处理硫酸盐木浆漂白中段废水(处理条件与对比例1相同),并与未改性的海泡石进行对比(对比例1),结果显示CODcr的去除率由32%提高到52%,色度的去除率由82%提高到94%。
实施例7
本实施例的一种改性海泡石的制备方法,具体制备步骤如下:
(1)提纯:将天然海泡石矿粉用固液比为1:10的蒸馏水浸泡,搅拌﹑静置﹑分层,上层悬浮液经抽滤后,洗涤4次,干燥后粉碎至粒度为100目;
(2)酸活化:将步骤(1)提纯后的海泡石放入浓度为2mol/L的H2SO4溶液中在40℃恒温水浴的条件下连续搅拌2小时,固液比为1:30,抽滤分离,洗涤至中性,干燥待用;
(3)热活化:将步骤(2)酸活化后的海泡石在300℃氮气保护条件下焙烧3小时,冷却后粉碎至100目的粒度;
(4)浸渍:将步骤(3)活化后的海泡石浸渍在含有Fe2+﹑Fe3+硝酸盐溶液中,Fe2+/Fe3+的摩尔比为1/2;金属离子与海泡石的比例为8mmol/g,在20℃摇床震荡条件下搅拌2小时;
(5)调pH:在步骤(4)混合溶液中逐滴加入氨水调节酸碱度,使溶液的pH为10,然后搅0.5小时﹑静置1小时﹑用蒸馏水洗涤至中性﹑过滤﹑60℃真空干燥﹑研磨处理至100目,得到改性的海泡石。
本实施例的改性海泡石用于催化臭氧处理硫酸盐木浆漂白中段废水(处理条件与对比例1相同),并与未改性的海泡石进行对比(对比例1),结果显示CODcr的去除率由32%提高到56%,色度的去除率由82%提高到96%。
实施例8
本实施例的一种改性海泡石的制备方法,具体制备步骤如下:
(1)提纯:将天然海泡石矿粉用固液比为1:10的蒸馏水浸泡,搅拌﹑静置﹑分层,上层悬浮液经抽滤后,洗涤4次,干燥后粉碎至粒度为100目;
(2)酸活化:将步骤(1)提纯后的海泡石放入浓度为3mol/L的H2SO4溶液中在40℃恒温水浴的条件下连续搅拌3小时,固液比为1:20,抽滤分离,洗涤至中性,干燥待用;
(3)热活化:将步骤(2)酸活化后的海泡石在300℃氮气保护条件下焙烧4小时,冷却后粉碎至100目的粒度;
(4)浸渍:将步骤(3)活化后的海泡石浸渍在含有Fe2+﹑Fe3+硝酸盐溶液中,Fe2+/Fe3+的摩尔比为1/2;金属离子与海泡石的比例为7mmol/g,在20℃摇床震荡条件下搅拌2小时;
(5)调pH:在步骤(4)混合溶液中逐滴加入氨水调节酸碱度,使溶液的pH为9,然后搅0.5小时﹑静置1小时﹑用蒸馏水洗涤至中性﹑过滤﹑60℃真空干燥﹑研磨处理至100目,得到改性的海泡石。
本实施例的改性海泡石用于催化臭氧处理硫酸盐木浆漂白中段废水(处理条件与对比例1相同),并与未改性的海泡石进行对比(对比例1),结果显示CODcr的去除率由32%提高到57%,色度的去除率由82%提高到96%。
实施9
本实施例的一种改性海泡石的制备方法,具体制备步骤如下:
(1)提纯:将天然海泡石矿粉用固液比为1:10的蒸馏水浸泡,搅拌﹑静置﹑分层,上层悬浮液经抽滤后,洗涤3次,干燥后粉碎至粒度为80目;
(2)酸活化:将步骤(1)提纯后的海泡石放入浓度为1mol/L的HNO3溶液中在30℃恒温水浴的条件下连续搅拌2小时,固液比为1:10,抽滤分离,洗涤至中性,干燥待用;
(3)热活化:将步骤(2)酸活化后的海泡石在200℃氮气保护条件下焙烧2小时,冷却后粉碎至80目的粒度;
(4)浸渍:将步骤(3)活化后的海泡石浸渍在含有Fe2+﹑Fe3+硝酸盐溶液中,Fe2+/Fe3+的摩尔比为1/2;金属离子与海泡石的比例为4mmol/g,在20℃摇床震荡条件下搅拌2小时;
(5)调pH:在步骤(4)混合溶液中逐滴加入氨水调节酸碱度,使溶液的pH为8,然后搅0.5小时﹑静置1小时﹑用蒸馏水洗涤至中性﹑过滤﹑50℃真空干燥﹑研磨处理至100目,得到改性的海泡石。
本实施例的改性海泡石用于催化臭氧处理硫酸盐木浆漂白中段废水(处理条件与对比例1相同),并与未改性的海泡石进行对比(对比例1),结果显示CODcr的去除率由32%提高到50%,色度的去除率由82%提高到92%。
实施例10
本实施例的一种改性海泡石的制备方法,具体制备步骤如下:
(1)提纯:将天然海泡石矿粉用固液比为1:10的蒸馏水浸泡,搅拌﹑静置﹑分层,上层悬浮液经抽滤后,洗涤4次,干燥后粉碎至粒度为80目;
(2)酸活化:将步骤(1)提纯后的海泡石放入浓度为2mol/L的HNO3溶液中在30℃恒温水浴的条件下连续搅拌4小时,固液比为1:10,抽滤分离,洗涤至中性,干燥待用;
(3)热活化:将步骤(2)酸活化后的海泡石在400℃氮气保护条件下焙烧2小时,冷却后粉碎至80目的粒度;
(4)浸渍:将步骤(3)活化后的海泡石浸渍在含有Fe2+﹑Fe3+硝酸盐溶液中,Fe2+/Fe3+的摩尔比为1/3;金属离子与海泡石的比例为5mmol/g,在20℃摇床震荡条件下搅拌2小时;
(5)调pH:在步骤(4)混合溶液中逐滴加入氨水调节酸碱度,使溶液的pH为9,然后搅0.5小时﹑静置1小时﹑用蒸馏水洗涤至中性﹑过滤﹑60℃真空干燥﹑研磨处理至100目,得到改性的海泡石。
本实施例的改性海泡石用于催化臭氧处理硫酸盐木浆漂白中段废水(处理条件与对比例1相同),并与未改性的海泡石进行对比(对比例1),结果显示CODcr的去除率由32%提高到54%,色度的去除率由82%提高到91%。
实施例11
本实施例的一种改性海泡石的制备方法,具体制备步骤如下:
(1)提纯:将天然海泡石矿粉用固液比为1:10的蒸馏水浸泡,搅拌﹑静置﹑分层,上层悬浮液经抽滤后,洗涤4次,干燥后粉碎至粒度为80目;
(2)酸活化:将步骤(1)提纯后的海泡石放入浓度为3mol/L的HNO3溶液中在30℃恒温水浴的条件下连续搅拌4小时,固液比为1:20,抽滤分离,洗涤至中性,干燥待用;
(3)热活化:将步骤(2)酸活化后的海泡石在400℃氮气保护条件下焙烧2小时,冷却后粉碎至100目的粒度;
(4)浸渍:将步骤(3)活化后的海泡石浸渍在含有Fe2+﹑Fe3+硝酸盐溶液中,Fe2+/Fe3+的摩尔比为1/2;金属离子与海泡石的比例为6mmol/g,在20℃摇床震荡条件下搅拌2小时;
(5)调pH:在步骤(4)混合溶液中逐滴加入氨水调节酸碱度,使溶液的pH为10,然后搅0.5小时﹑静置1小时﹑用蒸馏水洗涤至中性﹑过滤﹑50℃真空干燥﹑研磨处理至100目,得到改性的海泡石。
本实施例的改性海泡石用于催化臭氧处理硫酸盐木浆漂白中段废水(处理条件与对比例1相同),并与未改性的海泡石进行对比(对比例1),结果显示CODcr的去除率由32%提高到58%,色度的去除率由82%提高到96%。
实施例12
本实施例的一种改性海泡石的制备方法,具体制备步骤如下:
(1)提纯:将天然海泡石矿粉用固液比为1:10的蒸馏水浸泡,搅拌﹑静置﹑分层,上层悬浮液经抽滤后,洗涤6次,干燥后粉碎至粒度为80目;
(2)酸活化:将步骤(1)提纯后的海泡石放入浓度为3mol/L的HNO3溶液中在40℃恒温水浴的条件下连续搅拌4小时,固液比为1:20,抽滤分离,洗涤至中性,干燥待用;
(3)热活化:将步骤(2)酸活化后的海泡石在400℃氮气保护条件下焙烧2小时,冷却后粉碎至100目的粒度;
(4)浸渍:将步骤(3)活化后的海泡石浸渍在含有Fe2+﹑Fe3+硝酸盐溶液中,Fe2+/Fe3+的摩尔比为1/2;金属离子与海泡石的比例为7mmol/g,在20℃摇床震荡条件下搅拌2小时;
(5)调pH:在步骤(4)混合溶液中逐滴加入氨水调节酸碱度,使溶液的pH为8,然后搅0.5小时﹑静置1小时﹑用蒸馏水洗涤至中性﹑过滤﹑50℃真空干燥﹑研磨处理至100目,得到改性的海泡石。
本实施例的改性海泡石用于催化臭氧处理硫酸盐木浆漂白中段废水(处理条件与对比例1相同),并与未改性的海泡石进行对比(对比例1),结果显示CODcr的去除率由32%提高到60%,色度的去除率由82%提高到97%。
实施例13
本实施例的一种改性海泡石的制备方法,具体制备步骤如下:
(1)提纯:将天然海泡石矿粉用固液比为1:10的蒸馏水浸泡,搅拌﹑静置﹑分层,上层悬浮液经抽滤后,洗涤6次,干燥后粉碎至粒度为100目;
(2)酸活化:将步骤(1)提纯后的海泡石放入浓度为3mol/L的HNO3溶液中在40℃恒温水浴的条件下连续搅拌4小时,固液比为1:30,抽滤分离,洗涤至中性,干燥待用;
(3)热活化:将步骤(2)酸活化后的海泡石在400℃氮气保护条件下焙烧3小时,冷却后粉碎至100目的粒度;
(4)浸渍:将步骤(3)活化后的海泡石浸渍在含有Fe2+﹑Fe3+硝酸盐溶液中,Fe2+/Fe3+的摩尔比为1/2;金属离子与海泡石的比例为8mmol/g,在20℃摇床震荡条件下搅拌2小时;
(5)调pH:在步骤(4)混合溶液中逐滴加入氨水调节酸碱度,使溶液的pH为10,然后搅0.5小时﹑静置1小时﹑用蒸馏水洗涤至中性﹑过滤﹑60℃真空干燥﹑研磨处理至100目,得到改性的海泡石。
本实施例的改性海泡石用于催化臭氧处理硫酸盐木浆漂白中段废水(处理条件与对比例1相同),并与未改性的海泡石进行对比(对比例1),结果显示CODcr的去除率由32%提高到62%,色度的去除率由82%提高到97%。
实施例14
本实施例的一种改性海泡石的制备方法,具体制备步骤如下:
(1)提纯:将天然海泡石矿粉用固液比为1:10的蒸馏水浸泡,搅拌﹑静置﹑分层,上层悬浮液经抽滤后,洗涤6次,干燥后粉碎至粒度为100目;
(2)酸活化:将步骤(1)提纯后的海泡石放入浓度为2mol/L的HNO3溶液中在40℃恒温水浴的条件下连续搅拌4小时,固液比为1:20,抽滤分离,洗涤至中性,干燥待用;
(3)热活化:将步骤(2)酸活化后的海泡石在300℃氮气保护条件下焙烧3小时,冷却后粉碎至100目的粒度;
(4)浸渍:将步骤(3)活化后的海泡石浸渍在含有Fe2+﹑Fe3+硝酸盐溶液中,Fe2+/Fe3+的摩尔比为1/2;金属离子与海泡石的比例为7mmol/g,在20℃摇床震荡条件下搅拌2小时;
(5)调pH:在步骤(4)混合溶液中逐滴加入氨水调节酸碱度,使溶液的pH为9,然后搅0.5小时﹑静置1小时﹑用蒸馏水洗涤至中性﹑过滤﹑60℃真空干燥﹑研磨处理至100目,得到改性的海泡石。
本实施例的改性海泡石用于催化臭氧处理硫酸盐木浆漂白中段废水(处理条件与对比例1相同),并与未改性的海泡石进行对比(对比例1),结果显示CODcr的去除率由32%提高到63%,色度的去除率由82%提高到98%。
对比例2
取一定量的海泡石粉末,加入到2mol/L的盐酸溶液中,固液重量比为1:15。在40℃的水浴中连续搅拌10h,然后过滤,洗涤至中性并且无氯离子检出。将海泡石固体置于100℃下进行干燥,然后在400℃条件下,焙烧3h。冷却后,研磨,过200目筛网。
将活化后的海泡石加入到Fe(NO3)3和Mn(NO3)2的混合溶液中,混合液中海泡石的质量分数为5%,Fe(NO3)3含量为10mmol/g海泡石,Mn(NO3)2含量为5mmol/g海泡石。在60℃的水浴中搅拌,并滴加0.5mol/L的NaOH溶液至混合溶液的pH为8.0,4h后停止搅拌,继续在60℃的水浴中老化24h。然后过滤,洗涤至中性,固体在100℃下进行干燥。再在400℃条件下,焙烧3h,研磨,即得到Fe/Mn/海泡石催化剂。
然后将这种方法制备的改性海泡石用于催化臭氧处理硫酸盐木浆漂白中段废水(处理条件与对比例1相同),结果显示CODcr的去除率为50%,色度的去除率为93%。
相对于对比例2,本发明制备的改性海泡石用于催化臭氧处理硫酸盐木浆漂白中段废水效果更好的原因是:因为在Fe3O4里,铁显两种价态,一个铁原子显+2价,两个铁原子显+3价,所以说四氧化三铁可看成是由FeO与Fe2O3组成的化合物,这种不同价态的化合物对催化过程有影响;另外四氧化三铁不仅具有一定的磁性,而且它的稳定性能非常好,对于吸附也具有促进作用。
上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种改性海泡石的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)提纯:将海泡石按固液比为1:5~1:15用水浸泡,然后搅拌﹑静置﹑分层,上层悬浮液经抽滤后,将海泡石洗涤2~8次,干燥后粉碎至粒度为80~120目;
(2)酸处理:将步骤(1)提纯后的海泡石放入浓度为1~5mol/L的酸溶液中在30~60℃恒温水浴的条件下连续搅拌1~5小时,固液比为1:10~1:30,抽滤分离,洗涤至中性,干燥待用;
(3)热处理:将步骤(2)酸处理后的海泡石在200~500℃温度条件下焙烧2~6小时,冷却后粉碎至80~120目的粒度;
(4)浸渍:将步骤(3)处理后的海泡石浸渍在含有金属离子的可溶性化合物溶液中,在20~40℃条件下搅拌;
(5)调pH:在步骤(4)混合溶液中逐滴加入碱调节酸碱度,然后搅拌﹑静置﹑洗涤﹑过滤﹑干燥﹑研磨处理,得到所述改性海泡石。
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)所述的海泡石为天然海泡石矿粉,所述的水为蒸馏水。
3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)所述的酸溶液为HCl溶液、HNO3溶液或H2SO4溶液。
4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(3)所述的焙烧是在氮气保护下进行的。
5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(4)所述的含有金属离子的可溶性化合物溶液是Fe2+和Fe3+的混合溶液,其中Fe2+与Fe3+的摩尔比为1/1~1/3;所述含有金属离子的可溶性化合物溶液中的金属离子与海泡石的比例为4~10mmol/g。
6.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(4)所述的浸渍处理是在摇床中震荡的条件下,温度为20~40℃条件下进行。
7.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(5)所述的碱为弱碱,最终调节到的pH为8~10,干燥过程为真空干燥。
8.根据权利要求7所述的制备方法,其特征在于,所述的弱碱为氨水。
9.一种改性海泡石,其特征在于,由权利要求1至8任一项所述制备方法制备得到。
10.权利要求9所述的改性海泡石在催化臭氧深度处理制浆造纸废水中的应用。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510174799.0A CN104888748A (zh) | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 一种改性海泡石及其制备方法与应用 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510174799.0A CN104888748A (zh) | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 一种改性海泡石及其制备方法与应用 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN104888748A true CN104888748A (zh) | 2015-09-09 |
Family
ID=54021953
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201510174799.0A Pending CN104888748A (zh) | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 一种改性海泡石及其制备方法与应用 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN104888748A (zh) |
Cited By (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106583752A (zh) * | 2016-12-02 | 2017-04-26 | 中南大学 | 一种负载磁性金属海泡石复合粉体或纤维的制备方法 |
CN106630367A (zh) * | 2015-10-29 | 2017-05-10 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一种去除乳化液电吸附浓盐水中scod的方法和装置 |
CN106732592A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-31 | 湘潭大学 | 一种海泡石的改性方法及微波辐照制备Cu‑海泡石的方法 |
CN106734875A (zh) * | 2016-12-26 | 2017-05-31 | 中国地质大学(武汉) | 一种浅色铸造醇基涂料及其制备方法 |
CN106902812A (zh) * | 2017-03-14 | 2017-06-30 | 南京大学 | 一种用于非均相催化臭氧化的负载型催化剂的制备方法 |
CN107986348A (zh) * | 2017-12-12 | 2018-05-04 | 成都育芽科技有限公司 | 一种可磁性分离型水污染处理剂及其制备方法 |
CN108187649A (zh) * | 2017-12-28 | 2018-06-22 | 合肥小小作为信息科技有限公司 | 一种新开发尾气催化剂载体的处理方法 |
CN108385439A (zh) * | 2018-04-20 | 2018-08-10 | 张剑 | 一种造纸制浆专用树脂控制剂 |
CN108912402A (zh) * | 2018-05-28 | 2018-11-30 | 中南大学 | 一种海泡石复合吸收剂及其制备方法与应用 |
CN109985600A (zh) * | 2019-04-25 | 2019-07-09 | 湖南工程学院 | 一种改性海泡石及其在废水处理中的应用 |
CN110075788A (zh) * | 2019-05-23 | 2019-08-02 | 陕西科技大学 | 一种基于海泡石改性制备的蓝藻磁捕剂的制备方法 |
CN111408339A (zh) * | 2020-05-09 | 2020-07-14 | 中国科学院生态环境研究中心 | 一种载纳米硫化锌海泡石复合吸附剂的制备方法及应用 |
CN112316894A (zh) * | 2020-11-02 | 2021-02-05 | 内蒙古大学 | 一种利用天然混合黏土制备磁性介孔复合吸附剂的方法 |
CN113443857A (zh) * | 2021-07-26 | 2021-09-28 | 石家庄易辰防火保温材料有限公司 | 一种防火型海泡石纤维浆料及其制备方法 |
CN114479411A (zh) * | 2022-03-01 | 2022-05-13 | 株洲地博光电材料有限公司 | 一种用于箱包上的聚碳酸酯薄膜 |
CN115318287A (zh) * | 2021-12-16 | 2022-11-11 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 一种甲苯侧链烷基化制苯乙烯催化剂及其制备方法与应用 |
CN115722231A (zh) * | 2022-09-09 | 2023-03-03 | 中国人民解放军军事科学院防化研究院 | 一种负载型纳米金催化剂的制备方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3414524A (en) * | 1963-09-25 | 1968-12-03 | Carves Simon Ltd | Catalysis |
CN101569851A (zh) * | 2009-03-06 | 2009-11-04 | 西南科技大学 | 一种制备磁性海泡石的方法 |
CN103433056A (zh) * | 2013-09-11 | 2013-12-11 | 广东中烟工业有限责任公司 | 一种基于海泡石为载体的非均相Fenton催化剂及其制备方法 |
-
2015
- 2015-04-13 CN CN201510174799.0A patent/CN104888748A/zh active Pending
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3414524A (en) * | 1963-09-25 | 1968-12-03 | Carves Simon Ltd | Catalysis |
CN101569851A (zh) * | 2009-03-06 | 2009-11-04 | 西南科技大学 | 一种制备磁性海泡石的方法 |
CN103433056A (zh) * | 2013-09-11 | 2013-12-11 | 广东中烟工业有限责任公司 | 一种基于海泡石为载体的非均相Fenton催化剂及其制备方法 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
王玉峰,等: "非均相Fenton技术深度处理造纸废水的研究", 《中国造纸学会第十六届学术年会论文集》 * |
袁智成,等: "Fe3O4/凹凸棒土磁性纳米复合材料的制备与表征", 《化学世界》 * |
Cited By (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106630367A (zh) * | 2015-10-29 | 2017-05-10 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一种去除乳化液电吸附浓盐水中scod的方法和装置 |
CN106630367B (zh) * | 2015-10-29 | 2019-11-22 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一种去除乳化液电吸附浓盐水中scod的方法和装置 |
CN106583752A (zh) * | 2016-12-02 | 2017-04-26 | 中南大学 | 一种负载磁性金属海泡石复合粉体或纤维的制备方法 |
CN106732592A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-31 | 湘潭大学 | 一种海泡石的改性方法及微波辐照制备Cu‑海泡石的方法 |
CN106734875B (zh) * | 2016-12-26 | 2019-07-23 | 中国地质大学(武汉) | 一种浅色铸造醇基涂料及其制备方法 |
CN106734875A (zh) * | 2016-12-26 | 2017-05-31 | 中国地质大学(武汉) | 一种浅色铸造醇基涂料及其制备方法 |
CN106902812B (zh) * | 2017-03-14 | 2019-04-19 | 南京大学 | 一种用于非均相催化臭氧化的负载型催化剂的制备方法 |
CN106902812A (zh) * | 2017-03-14 | 2017-06-30 | 南京大学 | 一种用于非均相催化臭氧化的负载型催化剂的制备方法 |
CN107986348A (zh) * | 2017-12-12 | 2018-05-04 | 成都育芽科技有限公司 | 一种可磁性分离型水污染处理剂及其制备方法 |
CN108187649A (zh) * | 2017-12-28 | 2018-06-22 | 合肥小小作为信息科技有限公司 | 一种新开发尾气催化剂载体的处理方法 |
CN108385439A (zh) * | 2018-04-20 | 2018-08-10 | 张剑 | 一种造纸制浆专用树脂控制剂 |
CN108912402A (zh) * | 2018-05-28 | 2018-11-30 | 中南大学 | 一种海泡石复合吸收剂及其制备方法与应用 |
CN109985600B (zh) * | 2019-04-25 | 2021-12-24 | 湖南工程学院 | 一种改性海泡石及其在废水处理中的应用 |
CN109985600A (zh) * | 2019-04-25 | 2019-07-09 | 湖南工程学院 | 一种改性海泡石及其在废水处理中的应用 |
CN110075788A (zh) * | 2019-05-23 | 2019-08-02 | 陕西科技大学 | 一种基于海泡石改性制备的蓝藻磁捕剂的制备方法 |
CN111408339A (zh) * | 2020-05-09 | 2020-07-14 | 中国科学院生态环境研究中心 | 一种载纳米硫化锌海泡石复合吸附剂的制备方法及应用 |
CN112316894A (zh) * | 2020-11-02 | 2021-02-05 | 内蒙古大学 | 一种利用天然混合黏土制备磁性介孔复合吸附剂的方法 |
CN112316894B (zh) * | 2020-11-02 | 2023-02-03 | 内蒙古大学 | 一种利用天然混合黏土制备磁性介孔复合吸附剂的方法 |
CN113443857A (zh) * | 2021-07-26 | 2021-09-28 | 石家庄易辰防火保温材料有限公司 | 一种防火型海泡石纤维浆料及其制备方法 |
CN115318287A (zh) * | 2021-12-16 | 2022-11-11 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 一种甲苯侧链烷基化制苯乙烯催化剂及其制备方法与应用 |
CN115318287B (zh) * | 2021-12-16 | 2024-03-19 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 一种甲苯侧链烷基化制苯乙烯催化剂及其制备方法与应用 |
CN114479411A (zh) * | 2022-03-01 | 2022-05-13 | 株洲地博光电材料有限公司 | 一种用于箱包上的聚碳酸酯薄膜 |
CN114479411B (zh) * | 2022-03-01 | 2023-04-25 | 株洲地博光电材料有限公司 | 一种用于箱包上的聚碳酸酯薄膜 |
CN115722231A (zh) * | 2022-09-09 | 2023-03-03 | 中国人民解放军军事科学院防化研究院 | 一种负载型纳米金催化剂的制备方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104888748A (zh) | 一种改性海泡石及其制备方法与应用 | |
CN109317091B (zh) | 一种改性海泡石重金属吸附材料及制备方法 | |
CN102489245B (zh) | 一种改性浮石吸附材料及其制备方法与应用 | |
CN106334518B (zh) | 一种可回收的磁性磷吸附剂及其制备方法 | |
CN101569851A (zh) | 一种制备磁性海泡石的方法 | |
CN106861654A (zh) | 一种处理酸性矿山废水的固定化颗粒及其制备和使用方法 | |
CN108380214A (zh) | 一种改性海泡石的制备及应用于废水处理的方法 | |
CN101920188B (zh) | 一种锰矿改性方法及在地下水渗透反应墙除砷中的应用 | |
CN102614854A (zh) | 一种除磷载铁活性炭吸附剂的制备方法 | |
CN107159172A (zh) | 沸石脱氮除磷剂的制备方法及沸石脱氮除磷剂 | |
CN107840415A (zh) | 一种利用酸洗铁泥制备铁碳微电解填料的方法 | |
CN106669592A (zh) | 用于微污染水处理的铁镍负载纳米过氧化钙的制备方法 | |
CN114452936A (zh) | 一种基于芬顿污泥的磁性吸附剂的制备方法及应用 | |
CN113426402A (zh) | 一种镧铝多元复合矿物除磷材料的制备方法及应用 | |
CN110394154B (zh) | 一种毛竹炭/FeMn-LDH复合材料的制备方法及其应用 | |
CN106076248A (zh) | 一种稀土改性粉煤灰的制备方法 | |
Zhou et al. | Facile synthesis of magnetic biochar from an invasive aquatic plant and basic oxygen furnace slag for removal of phosphate from aqueous solution | |
Dai et al. | Magnetic composite Ca (OH) 2/Fe3O4 for highly efficient flocculation in papermaking black liquor without pH neutralization | |
CN105502556B (zh) | 一种处理水中有机污染物的方法 | |
CN105523622B (zh) | 一种适用于有机废水的水处理剂的制备方法 | |
CN113041991A (zh) | 一种载镧凹凸棒石除磷吸附剂的制备方法及其应用 | |
CN102942242A (zh) | 用于处理有机废水的纳米铁铜碳微电解材料的制备方法 | |
CN100564293C (zh) | 强化去除厌氧消化污泥液相中磷的方法 | |
CN101215031A (zh) | 一种粘土复合絮凝剂的制备方法 | |
CN112675810A (zh) | 一种非晶态高效除磷吸附材料及其制备方法与水处理应用 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20150909 |