RU2131296C1 - Способ получения композиционного гуминосодержащего сорбента с кремнеземной матрицей - Google Patents
Способ получения композиционного гуминосодержащего сорбента с кремнеземной матрицей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2131296C1 RU2131296C1 RU97117520A RU97117520A RU2131296C1 RU 2131296 C1 RU2131296 C1 RU 2131296C1 RU 97117520 A RU97117520 A RU 97117520A RU 97117520 A RU97117520 A RU 97117520A RU 2131296 C1 RU2131296 C1 RU 2131296C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sorbent
- humin
- silica matrix
- humic
- containing sorbent
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
- Water Treatment By Sorption (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способам получения сорбентов. Способ получения композиционного гуминосодержащего сорбента с кремнеземной матрицей состоит в извлечении из природного гуминового сырья активной функциональной составляющей сорбента водным раствором силиката натрия, из которого затем путем подкисления серной кислотой формируется кремнеземная матрица сорбента, связывающая образующиеся гуминовые кислоты путем соконденсации. Получен селективный сорбент с высокой емкостью. 1 табл.
Description
Изобретение относится к области получения твердых сорбентов, используемых для водоочистки.
Известен [1] способ получения сорбента с кремнеземной матрицей путем смешения гидрогеля кремниевой кислоты с моноэтаноламином. Способ прост, дает хорошо воспроизводимые результаты, и получающийся сорбент устойчив и стабилен при эксплуатации. Однако способ не обеспечивает однородность прививки функциональных групп и, следовательно, однородность получаемого продукта.
Известен [2] сорбент - гуминовая кислота на кальций-альгинатном геле, для адсорбции ионов тяжелых металлов. Гуминовая кислота иммобилизируется в решетке геля или адсорбируется порошком активированного угля, известен и способ получения указанных сорбентов. Однако наличие в матрице кальций-альгинатного геля делает сорбент неселективным к ионам кальция, что не позволяет использовать его для снижения жесткости воды.
Известен [3] способ получения гуминосодержащих сорбентов в оксидных матрицах, включающий обработку торфа, угля, лигнина щелочными растворами с последующим вызреванием геля, содержащего иммобилизированную гуминовую кислоту. Способ прост, позволяет использовать как порошок гуминовой кислоты, так и пропитанные гелем гуматов фильтровальную бумагу, волокнистые материалы и т. д. Однако гель гуматов наносится на готовую матрицу и при этом задействуется часть активных групп гуминовой кислоты, которая является в данном сорбенте основным носителем ионогенных групп.
Известен способ получения гуминосодержащего сорбента, включающий взаимодействие гуминовой кислоты с летучей золой (основу которой составляет SiO2), как в кислых, так и в щелочных средах [4]. Так как гуминовая кислота имеет анионный характер, а летучая зола - анионный, то совместное их применение способствует удалению многих загрязняющих веществ. Однако взаимодействие гуминовой кислоты и летучей золы уменьшает эффект их воздействия, поскольку гуминовая кислота частично растворяет летучую золу и вызывает ее некоторую дезактивацию.
Целью изобретения является разработка способа приготовления раствора, содержащего материал для обеих составляющих сорбента (матрицы и функционально активного компонента), из которого получается композиционно однородный сорбент с кремнеземной матрицей.
Указанная цель достигается использованием водного раствора силиката натрия для извлечения из природного гуминового сырья (торф, уголь, сапропель) гуматов, при подкислении которого серной кислотой формируется кремнеземная матрица сорбента, связывающая образующиеся гуминовые кислоты путем соконденсации.
Пример 1. (Сорбент ГСК-1).
В термостойкий стакан, объемом 1 л, помещается 0,5 л дистиллированной воды, навеска порошка гуминового сырья (торфа) массой 5 г и обрабатывается при непрерывном перемешивании 36%-ным раствором силиката натрия объемом 30 мл при температуре 80oC в течение 2 ч, т.е. подвергается "варке". После завершения "варки" полученный раствор охлаждается до комнатной температуры. Нерастворимый остаток отфильтровывается и к фильтрату при непррерывном перемешивании по каплям прибавляется 2н. H2SO4 до достижения pH 7. После 24-часового отстаивания верхняя часть жидкости декантируется, а гелеобразный осадок центрифугируется и промывается декантацией. "Отжатый" сорбент высушивается при комнатной температуре до воздушно-сухого состояния, затем прокаливается в сушильном шкафу при температуре 100oC в течение 30 мин.
Пример 2. (Сорбент ГКС-2).
В термостойкий стакан, объемом 1 л, помещается 0,5 л дистиллированной воды, навеска порошка гуминового сырья (торфа) массой 10 г и обрабатывается при непрерывном перемешивании 36%-ным раствором силиката натрия объемом 60 мл. Остальные процедуры выполнялись так же, как в примере 1.
Пример 3. (Сорбент ГКС-3).
То же, что и в примере 1, но масса торфа 20 г, а объем раствора силиката натрия 120 мл.
Пример 4. (Сорбент ГКС-4).
То же, что и в примере 1, но масса торфа 40 г, а объем раствора силиката натрия 240 мл.
Как видно из таблицы, сорбционная емкость и селективность сорбента зависят от условий его получения. Таким образом, варьируя условия получения сорбентов, можно получить сорбент с заданными свойствами, которые будут определяться областью применения сорбента. Гуминокремнеземный сорбент может применяться в следующих областях:
а) водоподготовка питьевой воды на локальных системах очистки, на предприятиях пищевой промышленности, на водозаборах;
б) подготовка воды для котельных установок и других технологических нужд;
в) очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов, от органических загрязнителей (фенолов, нефтепродуктов и др.);
г) приготовление на основе сорбента гидропоники (искусственного грунта).
а) водоподготовка питьевой воды на локальных системах очистки, на предприятиях пищевой промышленности, на водозаборах;
б) подготовка воды для котельных установок и других технологических нужд;
в) очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов, от органических загрязнителей (фенолов, нефтепродуктов и др.);
г) приготовление на основе сорбента гидропоники (искусственного грунта).
Предлагаемый способ характеризуется более мягкими, по сравнению с прототипом, условиями отжига сорбентов. Если прототип [1] предполагает полуторачасовой отжиг при 180oC, то в предлагаемом способе отжиг проводится в течение 0,5 ч при 100oC. Это позволяет практически избежать декарбоксилирования иммобилизированных гуминовых кислот.
Литература
1. Хритохин Н.А., Мильченко Д.В., Березина М.В. Оптимизация процесса получения органоминерального ионита методом соконденсации гидрогеля кремниевой кислоты с моноэтаноламином. Неорганические материалы. - 1994. Т.30, N 3, с. 398-401.
1. Хритохин Н.А., Мильченко Д.В., Березина М.В. Оптимизация процесса получения органоминерального ионита методом соконденсации гидрогеля кремниевой кислоты с моноэтаноламином. Неорганические материалы. - 1994. Т.30, N 3, с. 398-401.
2. Seki Hidehi, Suzuki Akira, Kashiki Isamu. Исследование иммобилизации гуминовой кислоты в кальций-альгинатном геле. Захватывающий эффект активного угля. /Хоккайдо Дайгаку Суйсан Гакубу Кэнкю Ихо = Bul. Fac. Fich. Hokkaido Inin, 1988. V.39. N4. S.304-311.
3. Патент Австрии N 382326, B1 J 20/24. 1987.
4. Химия промышленных сточных вод / Под ред. А.М.Рубина - Химия, 1983, с.262-276.
Claims (1)
- Способ получения композиционного гуминосодержащего сорбента с кремнеземной матрицей, включающий химическую обработку природного гуминосодержащего сырья, отличающийся тем, что обработку ведут вначале водным раствором силиката натрия, затем серной кислотой, осадок выдерживают в маточном растворе, отфильтровывают, промывают, сушат и прокаливают при 100oС.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97117520A RU2131296C1 (ru) | 1997-10-07 | 1997-10-07 | Способ получения композиционного гуминосодержащего сорбента с кремнеземной матрицей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97117520A RU2131296C1 (ru) | 1997-10-07 | 1997-10-07 | Способ получения композиционного гуминосодержащего сорбента с кремнеземной матрицей |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2131296C1 true RU2131296C1 (ru) | 1999-06-10 |
Family
ID=20198308
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97117520A RU2131296C1 (ru) | 1997-10-07 | 1997-10-07 | Способ получения композиционного гуминосодержащего сорбента с кремнеземной матрицей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2131296C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2455062C1 (ru) * | 2011-02-14 | 2012-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр Реал тоталь" | Способ получения сорбента для сорбции тяжелых металлов |
RU2623475C1 (ru) * | 2016-10-10 | 2017-06-26 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН (ИХТТМ СО РАН) | Способ получения гуминсодержащего порошкообразного продукта на основе бурого угля и продукт, полученный данным способом |
-
1997
- 1997-10-07 RU RU97117520A patent/RU2131296C1/ru active
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2455062C1 (ru) * | 2011-02-14 | 2012-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр Реал тоталь" | Способ получения сорбента для сорбции тяжелых металлов |
RU2623475C1 (ru) * | 2016-10-10 | 2017-06-26 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН (ИХТТМ СО РАН) | Способ получения гуминсодержащего порошкообразного продукта на основе бурого угля и продукт, полученный данным способом |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2090522C1 (ru) | Способ улучшения обезвоживающей способности активного ила (варианты) | |
US3998756A (en) | Preparation of activated carbonaceous material from sewage sludge and sulfuric acid | |
CN101934223B (zh) | 一种用于废水处理的复合交联吸附剂的制备方法 | |
CA1047179A (en) | Method for treatment of waste water containing organic pollutants | |
CN102641724A (zh) | 碳化处理含有机质矿物原料制备高效吸附剂的方法 | |
RU2131296C1 (ru) | Способ получения композиционного гуминосодержащего сорбента с кремнеземной матрицей | |
KR930007832A (ko) | 농축된 오수슬러지의 탈수성을 증진시키는 방법 및 비교적 높은 고형물 함량 오수슬러지의 탈수 방법 | |
CN107537454B (zh) | 一种多孔除磷复合吸附剂的制备方法 | |
CN113145073A (zh) | 二次碳化镧改性污泥生物炭的制备方法及其应用 | |
CN109110863A (zh) | 利用化学活化/微波消解活化生物炭材料去除水体中强力霉素的方法 | |
US1867435A (en) | Method of preparing solid adsorbents | |
RU2108859C1 (ru) | Композиционный гуминокремнеземный сорбент | |
RU2625576C1 (ru) | Способ получения гуминового сорбента из сапропеля для очистки сточных вод | |
CN105460912B (zh) | 一种利用鱼骨制备高比表面积羟基磷灰石的方法 | |
CN110482853B (zh) | 一种将电镀废水中有毒金属离子固化于钠钙铝硅酸盐玻璃中的方法及所得玻璃 | |
CN110420624B (zh) | 一种多孔生物质炭基磷酸盐吸附剂及其制备方法和应用 | |
RU2006136028A (ru) | Способ уменьшения содержания диоксина в отбеливающей земле | |
RU2829776C1 (ru) | Способ получения цеолита из золошлаковых отходов | |
JPH09256A (ja) | 微生物担体の製造方法 | |
KR830002846B1 (ko) | 덱스트로오스를 함유하는 시럽 제조방법 | |
JP4034537B2 (ja) | 製紙スラッジから多孔質物質を製造する方法 | |
RU2682599C1 (ru) | Способ получения сорбента на минеральной основе | |
RU2358799C1 (ru) | Способ получения сорбента для очистки сточных вод от формальдегида | |
KR102010135B1 (ko) | 수처리용 흡착제 및 이의 제조방법 | |
SU1386563A1 (ru) | Способ получени водостойкого силикагел |