酸处理对坡缕石结构及其苯吸附性能的影响
Structural Properties and Benzene Adsorption Performance of Acid Activated Palygorskite
查看参考文献28篇
文摘
|
酸化粘土矿物在环境污染物的治理方面有广泛的应用。本文研究了酸处理对坡缕石结构的影响,以及酸化坡缕石对典型挥发性有机污染物苯的吸附性能。结果表明,坡缕石晶体有较强的抗酸性,酸活化明显提高其比表面积与孔容,但其最可几孔径大小不会发生变化。盐酸对坡缕石的溶蚀主要发生在端面及外表面,硅溶出产生的无定型二氧化硅仍保持原坡缕石的棒状形貌。酸活化可提高坡缕石在低压区与高压区内对苯的吸附量,分别比原土提高了35.2%和19.9%。低压区吸附占主导作用的是比表面积与微孔体积,而吸附剂表面对有机物的亲和性在中压区占主导,高压区吸附则以介孔与大孔为主。 |
其他语种文摘
|
In this study,structural properties and benzene adsorption performance of Palygorskite activated by different concentrations of hydrochloride acid were discussed. The acidification resulted in larger specific surface area and pore volume,while most probable pore size remained unchanged. The acid dissolution of octahedral cations occurred at the terminal face and the external surface of palygorskite. With the removal of octahedral cations (Mg~(2+), Fe~(3+) and Al~(3+)),the amorphous SiO_2 formed from the tetrahedral sheet retained rod-like morphology of natural palygorskite. Benzene adsorption capacities of acid Palygorskite achieved 1.35 and 1.20 times higher than the raw one in low pressure region and high pressure region, respectively. Surface areas and micropore volumes were predominantly responsible to the adsorption in low pressure region,while the affinity between porous surface and benzene molecules dominated in the medium pressures. As for the high pressure region,mesopores and macropores adsorption became the main factor influencing adsorption performance. |
来源
|
矿物学报
,2018,38(1):93-99 【核心库】
|
DOI
|
10.16461/j.cnki.1000-4734.2018.011
|
关键词
|
坡缕石
;
酸化
;
吸附
;
苯
|
地址
|
1.
中国科学院广州地球化学研究所, 中国科学院矿物学与成矿学重点实验室, 广东, 广州, 510640
2.
广东省矿物物理与材料研究开发重点实验室, 广东省矿物物理与材料研究开发重点实验室, 广东, 广州, 510640
3.
中国科学院大学, 北京, 100049
4.
天津大学表层地球系统科学研究院, 天津, 300072
|
语种
|
中文 |
文献类型
|
研究性论文 |
ISSN
|
1000-4734 |
学科
|
环境污染及其防治 |
基金
|
广东省自然科学基金研究团队项目
;
国家自然科学基金
|
文献收藏号
|
CSCD:6221059
|
参考文献 共
28
共2页
|
1.
钱易.
环境保护与可持续发展,2000
|
CSCD被引
41
次
|
|
|
|
2.
Liu Y. Source profiles of volatile organic compounds (VOCs) measured in China: part I.
Atmospheric Environment,2008,42(25):6247-6260
|
CSCD被引
265
次
|
|
|
|
3.
Yuan B. Source profiles of volatile organic compounds associated with solvent use in Beijing, China.
Atmospheric Environment,2010,44(15):1919-1926
|
CSCD被引
143
次
|
|
|
|
4.
朱利中. 苯蒸气在有机膨润土上的吸附行为研究.
环境科学学报,2001,21(6):669-673
|
CSCD被引
6
次
|
|
|
|
5.
林小琴. 酸化蒙脱石对挥发性有机物的吸附研究.
矿物学报,2015,35(3):281-287
|
CSCD被引
7
次
|
|
|
|
6.
赵杏媛.
粘土矿物与粘土矿物分析,1990
|
CSCD被引
54
次
|
|
|
|
7.
Bradley W F. The structural scheme of attapulgite.
American Mineralogist,1940,25(6):405-410
|
CSCD被引
69
次
|
|
|
|
8.
Lvarez A.
Development in Palygorskite-Sepiolite,2011:281-298
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
9.
熊毅.
土壤胶体(第二册):土壤胶体研究法,1985:86-96
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
10.
Komadel P. Acid activation of clay minerals.
Developments in Clay Science,2013:385-409
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
11.
张媛. 酸活化对甘肃会宁凹凸棒石微观结构及亚甲基蓝吸附性能的影响.
非金属矿,2014,37(2):58-62
|
CSCD被引
9
次
|
|
|
|
12.
Eloussaief M. Efficiency of natural and acidactivated clays in the removal of Pb(II) from aqueous solutions.
Journal of Hazardous Materials,2010,178(1/3):753-757
|
CSCD被引
7
次
|
|
|
|
13.
Zhang Z F. Tailoring the properties of palygorskite by various organic acids via a one-pot hydrothermal process: a comparative study for removal of toxic dyes.
Applied Clay Science,2016,120:28-39
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
14.
关毅. 坡缕石提纯和活化方法研究与应用.
材料导报网刊,2006(2):43-46
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
15.
代伟伟. 安徽明光凹凸棒土盐酸改性前后的矿物学特征及其孔结构.
矿物学报,2005,25(4):393-398
|
CSCD被引
17
次
|
|
|
|
16.
易发成. 坡缕石粘土的酸活化研究.
矿产综合利用,1996(6):19-26
|
CSCD被引
7
次
|
|
|
|
17.
Corma A. Kinetics of the acid leaching of palygorskite: influence of the octahedral sheet composition.
Clay Minerals,1990,25(2):197-205
|
CSCD被引
10
次
|
|
|
|
18.
Augsburger M S. FTIR and mossbauer investigation of a substituted palygorskite: silicate with a channel structure.
Journal of Physics and Chemistry of Solids,1998,59(2):175-180
|
CSCD被引
13
次
|
|
|
|
19.
蔡元峰.
链层状矿物-坡缕石的酸溶解、吸附和解吸附的表面矿物学机理. (博士论文),2004
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
20.
陈天虎.
苏皖凹凸棒石黏土纳米矿物学及地球化学,2004:147-160
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
|