鞏義市仁源水處理材料廠
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2022年水處理劑陽離子表面活性劑介導的混凝強化去除有毒金屬有機絡合物:性能、機理和驗證
2022年水處理劑陽離子表面活性劑介導的混凝強化去除有毒金屬有機絡合物:性能、機理和驗證。工業廢水中的重金屬常與共存有機配體結合形成重金屬-有機絡合物,化學穩定性高、形態復雜,傳統水處理技術如沉淀、混凝、離子交換等均難以實現重金屬絡合物的深度去除。
工業廢水中的重金屬常與共存有機配體結合形成重金屬-有機絡合物,化學穩定性高、形態復雜,傳統水處理技術如沉淀、混凝、離子交換等均難以實現重金屬絡合物的深度去除。
目前對于重金屬-有機絡合物的主要處理思路是先破絡合再利用常規方法進行處理,如采用氧化法破壞重金屬與有機配體之間的配位結構并釋放游離態金屬離子,后再用化學沉淀法、吸附法進一步降低重金屬的含量或回收重金屬。
這一處理模式總體處理流程長、成本偏高,開發經濟高效、操作簡便的絡合態重金屬深度去除方法已成為重金屬廢水深度處理的迫切需求。
混凝沉淀法是一種傳統的水處理工藝,具有分離效率快、操作簡便等優點,通過對混凝劑進行改性往往可強化污染物的深度去除。
近期,南京大學潘丙才課題組利用兩親的陽離子表面活性劑發展出一種基于“金屬-配體-表面活性劑”締合原理的新型混凝技術,成功實現了多種絡合態重金屬的高效去除。
研究發現,在偏堿性條件下,具有高負電荷密度的絡合態重金屬與陽離子表面活性劑可產生較強的靜電吸引,表面活性劑尾端的長烷基鏈通過創造疏水環境大大強化了這種結合力。
這種特殊的締合方式可促進疏水絮體與礬花的形成,并從溶液中析出。
以Cr(III)-檸檬酸絡合物為模型污染物,十六烷基三甲基溴化銨(CTAB)作為混凝劑,可將Cr(III)-檸檬酸從10.4 mg/L的初始濃度降低至約0.2 mg/L(以Cr計),去除率顯著優于堿性沉淀和Al(III)系混凝劑。
進一步研究表明,絡合態重金屬的去除率隨陽離子表面活性劑的疏水烷基鏈增長而逐漸提升,當碳鏈大于C16時,去除效果最佳,而表面活性劑的頭基構型對絡合態重金屬去除的影響并不明顯。
通過對模擬廢水與真實廢水中多種絡合態重金屬(Ni、Cu、Pb、Zn、Cr(III)等)的有效去除,證明該絮凝技術具有廣譜適用性與良好的實際應用前景。
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