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Huan jing ke xue= Huanjing kexue2005May01Vol.26issue(3)

[地下水からFe(beta-feooh)を搭載したビーズセルロース吸着剤によるAs(v)の除去]

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PMID:16124472DOI:
文献タイプ:
  • English Abstract
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
概要
Abstract

Fe酸化水酸化物(Beta-Feooh)を含浸させた新しい吸着剤のビーズセルロースが調製されました。これは多孔質で優れた機械的特性を備えています。吸着剤の反応性中心である鉄の含有量は、最大で360 mg/mlでした(質量は50%)。バッチ収着実験により、吸着剤には15.6 mg/ml(33.2 mg/g)のAs(v)最大収着があるが、鉄の含有量は220 mg/mlでした。吸着剤には、ヒエン酸の優れた速度論的特性があり、吸着平衡は10時間で達しました。収着速度のデータは、Lagergren擬似秒順序速度方程式によって説明できます。塩化物、硫酸塩、ケイ酸塩の添加は、ヒ素吸着に影響を与えませんでした。カラムの実験は、ブレークスルーベッドの体積は5000 bvであり、(v)濃度が500マイクログ/Lで、空の接触時間が5.9分であることを示しました。使用済み吸着剤は、1.5 mol x L(-1)NaOH溶液で溶出することができ、脱着および再生プロセスは90%以上でした。Feoohは、カラムの吸着と再生中に化学的に安定していました。準備方法はシンプルで革新的です。吸着剤は、地下水と飲料水からのヒ素除去に適用される良い未来を持っています。

Fe酸化水酸化物(Beta-Feooh)を含浸させた新しい吸着剤のビーズセルロースが調製されました。これは多孔質で優れた機械的特性を備えています。吸着剤の反応性中心である鉄の含有量は、最大で360 mg/mlでした(質量は50%)。バッチ収着実験により、吸着剤には15.6 mg/ml(33.2 mg/g)のAs(v)最大収着があるが、鉄の含有量は220 mg/mlでした。吸着剤には、ヒエン酸の優れた速度論的特性があり、吸着平衡は10時間で達しました。収着速度のデータは、Lagergren擬似秒順序速度方程式によって説明できます。塩化物、硫酸塩、ケイ酸塩の添加は、ヒ素吸着に影響を与えませんでした。カラムの実験は、ブレークスルーベッドの体積は5000 bvであり、(v)濃度が500マイクログ/Lで、空の接触時間が5.9分であることを示しました。使用済み吸着剤は、1.5 mol x L(-1)NaOH溶液で溶出することができ、脱着および再生プロセスは90%以上でした。Feoohは、カラムの吸着と再生中に化学的に安定していました。準備方法はシンプルで革新的です。吸着剤は、地下水と飲料水からのヒ素除去に適用される良い未来を持っています。

A new adsorbent, bead cellulose impregnated with Fe oxide hydroxide (beta-FeOOH) was prepared, which is porous and has excellent mechanical properties. The content of iron, the reactive center of the adsorbent was 360 mg/mL at the most (50% in mass). Batch sorption experiments show that the adsorbent had 15.6 mg/mL (33.2 mg/g) of As(V) maximum sorption while the iron content was 220 mg/mL. The adsorbent had good kinetic property for arsenate and the adsorption equilibrium reached in 10 h. The sorption kinetic data can be described by Lagergren pseudo-second order rate equation. The addition of chloride, sulfate and silicate did not affecte the arsenic adsorption. The column experiment indicated that the breakthrough bed volume was 5000 BV while influent As(V) concentration was 500 microg/L and empty contact time was 5.9 min. The spent adsorbent can be regenerated eluting with 1.5 mol x L(-1) NaOH solutions, and the desorption and regeneration process were more than 90%. The FeOOH was chemically stable during the column adsorption and regeneration. The preparation method is simple and innovative. The adsorbent has good future applying for the arsenic removal from groundwater and drinking water.

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