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吸附过程快速,60min完成吸附作用;温度对吸附作用影响不大;溶液pH和吸附剂投加量是影响粉状活性炭吸附去除Ni2+的主要因素。溶液佳初始pH为11.0,粉状活性炭投加量为10.0g/L时,Ni2+去除率为72%左右,吸附量为1.45mg/g。吸附饱和粉状活性炭用0.1mol/LHCl溶液解析,Ni2+洗脱率达到91%以上。粉状活性炭再生5次,其吸附Ni2+能力与新粉状活性炭相近,可以实现粉状活性炭的多次重复使用。改性粉状活性炭对镍离子具有很好的吸附作用,改性活性炭对Ni2+去除率比未改性活性炭提高了25.3%,达到97.6%。实验证明了活性炭吸附法是处理低浓度含镍废水的有效方法,实验中粉状活性炭能够较为有效地去除溶液中的络合态镍离子。吸附饱和活性炭用HCl溶液再生,酸洗液中的镍离子富集回用,实现低浓度络合镍电镀废水的综合治理和资源化利用。


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活性炭是一种新型材料,从工业化至今已经在工业中得到较为广泛的应用:有机废水处理,无机废水处理、有机溶剂回收、空气净化、水果保鲊以及气体分!^此处比其在气体精制分离应用方而加以叙述。优质活性炭利用变温吸附除去痕量杂质变温吸附法(temperatureswingadsorption,简称TSA)或变温变压吸附法(简称PTSA)是根据待分离组分在不同温度下的吸附容量差异实现分离,由于采用温度涨落的循环操作,低温下被吸附的强吸附组分在高温下得以脱附,吸附剂得以再生,冷却后可再次于低温下吸附强吸附组分。填充活性炭的吸附柱经常在室温时翻来从空气或其他工业痕量或低浓度的有机杂质、溶剂蒸气、有臭味的化合物,可较容易地生成杂质含量低于10x10—6的洁净流出液。




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