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文档简介
指导教师:丝瓜处理罗丹明B废水的研究姓名:班级:学号:研究背景及现状实验内容与方法实验结果与分析论文的结构和主要内容一、研究背景及现状1.研究背景染料废水的危害:染料重金属等本论文是以罗丹明B为研究对象罗丹明B(RhodamineB)
一种鲜桃红色的人工合成染料,荧光铜杂环化合物的代表物。具有良好的染色能力和稳定性,曾经用作食品添加剂。
实验证明罗丹明B会致癌,大量使用可对水体造成很大危害,因此对含有罗丹明B的废水的处理十分重要。2.研究现状染料废水处理方法:物化法和生物法。最常用的为吸附法:活性炭、生物材料等本论文采用的是生物材料丝瓜络作为吸附剂处理罗丹明B废水丝瓜络(RetinervusLuffaeFructus.RLF)葫芦科植物丝瓜(Luffacylindrica(L.)Roem.)成熟果实的维管束。主要化学成分为纤维素、木质素、半纤维素、木聚糖等。功能:药理作用保健品、洗浴用品吸附二、实验内容与方法本论文探究了pH值、吸附剂投放量、温度以及时间对吸附效果的影响。通过测定吸光度并根据罗丹明B标准曲线计算罗丹明B的平衡浓度。根据浓度和吸附量的关系计算吸附量Qe=(C0-Ce)V/mQt=(C0-Ct)V/m
对于吸附温度和时间对吸附效果的影响通过模拟吸附等温曲线以及结合动力学和热力学模型对吸附机理进行探讨。三、实验结果与分析1.pH对平衡吸附量的影响2.吸附剂投放量的影响3.吸附温度的影响及其吸附等温线(1)Langmuir吸附等温线方程以Ce为横坐标,Ce/Qe为纵坐标作图。由直线的截距和斜率可计算出Qm和KL的值。Langmuir等温线的本质特性可通过RL来反映:
若0<RL<1则为优先吸附,RL>1为非优先吸附,RL=1为线性吸附,RL=0为不可逆吸附。Langmuir吸附等温线Langmuir吸附等温模型与参数
(2)Freundlich吸附等温线方程
以lnCe为横坐标,lnQe为纵坐标作图,由直线的截距和斜率计算出KF和1/n的值。
Freundlich吸附等温线Freundlich吸附等温模型与参数
由图表分析可知,Langmuir吸附等温方程较Freundlich吸附等温方程能更好地拟合丝瓜络纤维对罗丹明B的吸附过程。因此可推断该吸附过程属于单分子层吸附。又因为在Langmuir吸附等温方程中,0<RL<1,所以为优先吸附。在Freundlich吸附等温方程中,1/n在0-1范围内,表示吸附较容易进行。(3)热力学模型
以T为横坐标,ΔG为纵坐标作图。由拟合直线截距和斜率求得ΔH和ΔS的值。
热力学模型热力学模型及其参数4.吸附时间的影响及吸附动力学研究(1)伪一级吸附动力学模型
k1为一级吸附速率常数(1/min)。以t为横坐标,ln(Qe−Qt)为纵坐标作图,通过拟合直线的斜率和截距可分别求得k1和Qe的值。(2)伪二级吸附动力学模型
V0为初始吸附速率(mg/(gmin)),k2为二级吸附速率常数(g/(mgmin)),以t为横坐标,t/Qt为纵坐标作图,通过拟合直线的斜率和截距求得Qe、k2和V0的值。5.正交实验及结果分析
选择pH、吸附剂投放量(m)、罗丹明B浓度(C0)、温度(T)四个因素在三水平上进行正交实验并分析,如下L9(34)表分析上表可得,四个因素对吸附效果的影响依次为:m>C0>pH>T
首先感谢我的论文指导老师老师,他对我进行了耐心的指导和帮助,不厌其烦的帮助我进行论文的修改和改进,老师严谨的治学态度,诲人不倦的敬业精神以及渊博的学术知识深深影响我、鼓舞我,使我受益匪浅。在论文完成之际,谨向老师表示衷心的感谢!
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