2018微波改性废酵母菌吸附废水中铜(Ⅱ)离子热力学动力学研究
微波改性废酵母菌吸附废水中铜(Ⅱ)离子热力学动力学研究http://引言
为了满足社会日益增长的需求,矿物质开采和加工业迅速发展,这导致世界各地重金属污染严重。水中的重金属离子对人类产生严重的毒害作用,去除水中的重金属离子是需要迫切解决的课题。铜离子是城市污水中常见的重金属离子,其主要来论文联盟http://源于某些工业废水,如漂洗和电镀废水中都含有大量的铜。铜离子会通过生物吸附作用在人体内积累,对人体健康造成了严重的威胁[1]。铜离子会使动物蛋白变性而产生毒性。因此,重金属离子在水中的浓度须降低到国家环境安全规定水平之下。
目前,有多种技术方法可用于去除水溶液中的重金属[2,3]。这些方法有絮凝法、化学沉淀法、离子交换法和吸附再生法[4]。其中吸附再生法是活性污泥法的一种。这种方法可以充分提高活性污泥的浓度,降低有机营养物和微生物之比,简单经济有效,现被广泛采用。
发酵工业的生物残渣含有细菌、酵母菌等多种类微生物,如饮料工业中的酵母菌、制作柠檬酸的真菌、酶工业中的葡萄糖和脂酶等[7,12]。本研究是以一种微波改性的废酵母菌作为吸附剂对废水中的铜离子进行吸附,因为活的酵母菌虽然效果好,但是价格较高且难以保存[4,5],给实验增加了难度。而废酵母菌具有易固化、反复使用的优点,可用于制造特殊生物吸附剂[6]。用失活的废酵母菌吸附废水中的重金属离子,能够节约废水处理成本,还可对生物残渣进行废物利用,达到了真正的以废治废[9,10]。 论文代写 http://
本研究对废酵母菌吸附废水中重金属离子Cu2+的实验过程进行了热力学、动力学研究,评价了废酵母菌对废水中重金属离子Cu2+的吸附效率[14],并对实验结果的数据采用Langmuir等温式进行了拟合。
2实验方法
实验材料选用蒸馏水溶解定量分析纯的硫酸铜,配制500 mg/L的Cu2+溶液。实验用废酵母菌为沈阳某制药厂的液体状废菌泥。对废菌泥进行处理,将其取200mL置于烧杯中,放入微波炉在中高温状态下加热15min,对其进行微波改性,取出后放于烘箱内在恒温115℃状态下烘干,研磨成粉备用。
在不同参数条件下,在含一定浓度的初始溶液中分别加入不等量的微波改性酵母菌,搅拌后进行离心分离,取上清液测定其中残留Cu2+离子的含量。
3结果和讨论
3.1溶液的pH值对Cu2+吸附效果的影响
在温度25℃时,用HCl和NaOH(质量分数为10%)调节200mL含铜废水(浓度为100 mg/L)的pH值,在其pH值为4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0时,用0.6g的微波改性废酵母菌加入废水中,振荡速度180r/min,反应120min,沉淀10 min,测定含铜废水反应后铜离子的变化见图1。
由图1可知,Cu2+的吸附效果受到pH值较大的影响。实验在振荡吸附时间充足、吸附剂用量适宜的前提下进行,Cu2+的去除率随着溶液pH值的升高而逐渐增大。当pH=7时,溶液为中性,溶液中吸附剂对Cu2+的去除率达到最大。这说明微波改性酵母菌对溶液中Cu2+吸附实验进行的最佳pH为7。 论文代写 http://
Cu2+的去除效果与溶液pH有关,因为酸碱性的变化会影响官能团的离子电荷性。在pH<7(溶液为酸性)时,大量的H3O+与金属离子竞争吸附位点,导致废酵母菌对Cu2+的吸附能力下降;当pH>7(溶液为碱性)时,生物吸附活性点受到影响,水解生成的氢氧化物沉积在废酵母菌表面,影响废酵母菌对Cu2+的吸附能力。
图1溶液pH值对Cu2+吸附效果的影响
3.2反应时间对Cu2+吸附效果的影响
在温度为25℃时,用HCl和NaOH(质量分数为10%)调节200mL含铜废水(浓度为100 mg/L)的pH=7,取0.6g微波改性废酵母菌加入废水中,在振荡速度为180r/min时,将各组的反应时间分别取为30、60、90、120、150、180min,反应后沉淀10 min取其上清液测量浓度,所测定的铜离子去除率的变化趋势见图2。
图2反应时间对Cu2+吸附效果的影响
由图2可知,在初始的60min中,微波改性废酵母菌有大量的活性位点可与Cu2+反应,在这个过程中吸附反应速度非常快,溶液中Cu2+的去除率急剧上升,吸附效果非常好。溶液中可用于吸附Cu2+的生物活性吸附位点相对减少,Cu2+的去除率的上升趋势减缓,随着反应时间的增长,吸附剂与溶液充分接触反应,Cu2+的去除率逐渐增大。当吸附反应时间为90min时,去除率达到最大,为94.91%。
用准二级速率方程来拟合吸附过程,其吸附反应动力学分析见图3。由图可估算出qe=23.87mg/g,该值与实验值qe=23.68mg/g接近,相关系数R2=0.999 78。分析表明准二级动力学模型可以很好描述微波改性废酵母菌对废水中Cu2+的吸附过程。 代写论文 http://
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