離子液體Aliquat 336萃取分離水中銅離子性能研究
發(fā)布時(shí)間:2021-07-19 20:17
銅是重要的有色金屬,在日常生活和生產(chǎn)過(guò)程中銅及其鹽具有廣闊的應(yīng)用背景。然而在銅產(chǎn)品的開采冶煉和使用過(guò)程中必將產(chǎn)生大量含銅污水進(jìn)入水環(huán)境,造成嚴(yán)重污染,使得人們不得不針對(duì)這一迫切的問題尋找有效的解決方法,本論文主要研究了離子液體Aliquat 336對(duì)模擬水中Cu(Ⅱ)的萃取分離性能,考察了離子液體Aliquat 336的再生回用性能以及對(duì)同時(shí)含有Cu(Ⅱ)和Fe(Ⅲ)廢水中Cu(Ⅱ)和Fe(Ⅲ)的萃取分離性能。具體研究?jī)?nèi)容如下:(1)通過(guò)比較Aliquat 336、[H3C14P]Cl、[Omim]PF6、BPyNTF2四種室溫離子對(duì)水溶液中Cu(Ⅱ)的萃取率,發(fā)現(xiàn)在相同的實(shí)驗(yàn)條件下Aliquat336對(duì)水溶液中Cu(Ⅱ)的萃取率遠(yuǎn)優(yōu)于其它3種離子液體,因此選擇Aliquat336作為萃取劑。研究了絡(luò)合劑EDTA輔助Aliquat 336(三辛基甲基氯化銨)對(duì)模擬廢水中銅離子的萃取性能,考察了EDTA與Cu(Ⅱ)的摩爾比、離子液體與水溶液的體積比、Cu(Ⅱ)初始濃度、萃取溫度以及pH值等因素對(duì)萃取率...
【文章來(lái)源】:山西大學(xué)山西省
【文章頁(yè)數(shù)】:67 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
Cu(Ⅱ)原子吸收標(biāo)準(zhǔn)曲線
Ⅱ)的濃度;Vaq,VILs分別表示萃取時(shí)所取水相和離子液表示 Cu(Ⅱ)的萃取率和分配比。討論體的選擇室溫,模擬廢水中 Cu(Ⅱ)的濃度為 100 g/L,pH 為 4,EDT配比(CEDTA/CCu(Ⅱ))為 2.0,相比(VILs/ Vaq)為 1:5,反應(yīng)時(shí)究了 Aliquat 336、[H3C14P]Cl、[Omim]PF6、BPyNTF2等四模擬廢水中 Cu(Ⅱ)的萃取性能,結(jié)果如圖 2.2 所示?梢詴r(shí),Aliquat 336 對(duì)模擬廢水中 Cu(Ⅱ)的萃取率能夠達(dá)到 [Omim]PF6、BPyNTF2為萃取劑時(shí),模擬廢水中 Cu(Ⅱ)僅分.6%。說(shuō)明 Aliquat 336 對(duì)模擬廢水中 Cu(Ⅱ)的萃取率遠(yuǎn)遠(yuǎn),因此選擇 Aliquat 336 作為離子液體萃取劑,進(jìn)行后續(xù)
體與 Cu(Ⅱ)溶液的體積比對(duì)萃取率的影響取分離重金屬的實(shí)驗(yàn)過(guò)程,離子液體與 Cu(Ⅱ)溶液的體因素,從達(dá)到較高萃取率與經(jīng)濟(jì)節(jié)約兩方面因素考慮,我離子液體與水溶液所選用的不同的體積,對(duì)比兩相體積力求在盡可能少的離子液體用量下提高廢水中 Cu(Ⅱ)的模擬廢水中 Cu(Ⅱ)的初始濃度為 600 mg/L 的較高濃度(Ⅱ)的摩爾濃度配比(CEDTA/CCu(Ⅱ))為 2.0,兩相接觸時(shí)間體和水溶液體積比(VILs/Vaq)為 1:1、1:2、1:3、1:5、1:8體積比下考察了萃取效率,結(jié)果如圖 2.4 所示。從結(jié)果中兩相分別選用的體積比從 1:1 逐漸變化到 1:20 時(shí),萃至 64.1%,其中當(dāng)相比為 1:5 時(shí),對(duì)應(yīng)的萃取率為 82.1,也已經(jīng)能夠滿足處理要求,因此優(yōu)化實(shí)驗(yàn)后得到的
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]Fenton-鐵氧體法處理含銅模擬廢水的研究[J]. 張彥,徐祺輝,孫堯,范凱霞,田敏,沈擁軍. 電鍍與環(huán)保. 2017(03)
[2]電解法處理電鍍含銅廢水的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 曾淼,馮凱莉,葉晨皓,武小鷹. 電鍍與精飾. 2016(11)
[3]鐵離子對(duì)土狀銅礦中銅浸出影響研究[J]. 李曉暉,胡淼,艾仙斌,何力,計(jì)少石,丁建南. 有色金屬(冶煉部分). 2015(07)
[4]溫控輔助離子液體分散液液微萃取-高效液相色譜檢測(cè)果汁中殺菌劑殘留[J]. 張琰,趙其陽(yáng),張耀海,焦必寧. 食品科學(xué). 2015(04)
[5]過(guò)堿中和處理含重金屬離子鈾礦山廢水[J]. 李世俊,王輝,孔凡峰,李南,康佳紅,王志遠(yuǎn). 應(yīng)用化工. 2014(12)
[6]反滲透工藝處理化學(xué)鍍銅廢水的運(yùn)行特性[J]. 盧芳芳. 化學(xué)工程與裝備. 2014(07)
[7]協(xié)同萃取法分離和回收廢水中重金屬離子的研究現(xiàn)狀[J]. 邱胤軒,楊麗梅,黃松濤,李巖,張歌,胡祎罕娜. 稀有金屬. 2015(08)
[8]硫化物沉淀法處理含銅酸性廢水的實(shí)踐[J]. 賀迎春,李緒忠,周前軍. 硫酸工業(yè). 2013(06)
[9]離子液體萃取重金屬離子的研究進(jìn)展[J]. 陳仁坦,劉植昌,孟祥海,張睿. 化工進(jìn)展. 2013(11)
[10]常溫中和鐵氧體法處理高濃度含銅廢水的研究[J]. 段睿,王立和,楊翠英,寇小燕. 工業(yè)水處理. 2013(05)
碩士論文
[1]土壤銅對(duì)植物生長(zhǎng)及葉片反射光譜的影響研究[D]. 薛楠.沈陽(yáng)理工大學(xué) 2016
[2]低分子有機(jī)酸對(duì)紅壤中重金屬的化學(xué)萃取研究[D]. 楊海琳.中南林業(yè)科技大學(xué) 2009
[3]離子液體的粘度與阻抗特性及其分析應(yīng)用[D]. 王遠(yuǎn)東.山東師范大學(xué) 2008
[4]污泥中重金屬的萃取及分離技術(shù)研究[D]. 張華.同濟(jì)大學(xué) 2006
本文編號(hào):3291357
【文章來(lái)源】:山西大學(xué)山西省
【文章頁(yè)數(shù)】:67 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
Cu(Ⅱ)原子吸收標(biāo)準(zhǔn)曲線
Ⅱ)的濃度;Vaq,VILs分別表示萃取時(shí)所取水相和離子液表示 Cu(Ⅱ)的萃取率和分配比。討論體的選擇室溫,模擬廢水中 Cu(Ⅱ)的濃度為 100 g/L,pH 為 4,EDT配比(CEDTA/CCu(Ⅱ))為 2.0,相比(VILs/ Vaq)為 1:5,反應(yīng)時(shí)究了 Aliquat 336、[H3C14P]Cl、[Omim]PF6、BPyNTF2等四模擬廢水中 Cu(Ⅱ)的萃取性能,結(jié)果如圖 2.2 所示?梢詴r(shí),Aliquat 336 對(duì)模擬廢水中 Cu(Ⅱ)的萃取率能夠達(dá)到 [Omim]PF6、BPyNTF2為萃取劑時(shí),模擬廢水中 Cu(Ⅱ)僅分.6%。說(shuō)明 Aliquat 336 對(duì)模擬廢水中 Cu(Ⅱ)的萃取率遠(yuǎn)遠(yuǎn),因此選擇 Aliquat 336 作為離子液體萃取劑,進(jìn)行后續(xù)
體與 Cu(Ⅱ)溶液的體積比對(duì)萃取率的影響取分離重金屬的實(shí)驗(yàn)過(guò)程,離子液體與 Cu(Ⅱ)溶液的體因素,從達(dá)到較高萃取率與經(jīng)濟(jì)節(jié)約兩方面因素考慮,我離子液體與水溶液所選用的不同的體積,對(duì)比兩相體積力求在盡可能少的離子液體用量下提高廢水中 Cu(Ⅱ)的模擬廢水中 Cu(Ⅱ)的初始濃度為 600 mg/L 的較高濃度(Ⅱ)的摩爾濃度配比(CEDTA/CCu(Ⅱ))為 2.0,兩相接觸時(shí)間體和水溶液體積比(VILs/Vaq)為 1:1、1:2、1:3、1:5、1:8體積比下考察了萃取效率,結(jié)果如圖 2.4 所示。從結(jié)果中兩相分別選用的體積比從 1:1 逐漸變化到 1:20 時(shí),萃至 64.1%,其中當(dāng)相比為 1:5 時(shí),對(duì)應(yīng)的萃取率為 82.1,也已經(jīng)能夠滿足處理要求,因此優(yōu)化實(shí)驗(yàn)后得到的
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]Fenton-鐵氧體法處理含銅模擬廢水的研究[J]. 張彥,徐祺輝,孫堯,范凱霞,田敏,沈擁軍. 電鍍與環(huán)保. 2017(03)
[2]電解法處理電鍍含銅廢水的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 曾淼,馮凱莉,葉晨皓,武小鷹. 電鍍與精飾. 2016(11)
[3]鐵離子對(duì)土狀銅礦中銅浸出影響研究[J]. 李曉暉,胡淼,艾仙斌,何力,計(jì)少石,丁建南. 有色金屬(冶煉部分). 2015(07)
[4]溫控輔助離子液體分散液液微萃取-高效液相色譜檢測(cè)果汁中殺菌劑殘留[J]. 張琰,趙其陽(yáng),張耀海,焦必寧. 食品科學(xué). 2015(04)
[5]過(guò)堿中和處理含重金屬離子鈾礦山廢水[J]. 李世俊,王輝,孔凡峰,李南,康佳紅,王志遠(yuǎn). 應(yīng)用化工. 2014(12)
[6]反滲透工藝處理化學(xué)鍍銅廢水的運(yùn)行特性[J]. 盧芳芳. 化學(xué)工程與裝備. 2014(07)
[7]協(xié)同萃取法分離和回收廢水中重金屬離子的研究現(xiàn)狀[J]. 邱胤軒,楊麗梅,黃松濤,李巖,張歌,胡祎罕娜. 稀有金屬. 2015(08)
[8]硫化物沉淀法處理含銅酸性廢水的實(shí)踐[J]. 賀迎春,李緒忠,周前軍. 硫酸工業(yè). 2013(06)
[9]離子液體萃取重金屬離子的研究進(jìn)展[J]. 陳仁坦,劉植昌,孟祥海,張睿. 化工進(jìn)展. 2013(11)
[10]常溫中和鐵氧體法處理高濃度含銅廢水的研究[J]. 段睿,王立和,楊翠英,寇小燕. 工業(yè)水處理. 2013(05)
碩士論文
[1]土壤銅對(duì)植物生長(zhǎng)及葉片反射光譜的影響研究[D]. 薛楠.沈陽(yáng)理工大學(xué) 2016
[2]低分子有機(jī)酸對(duì)紅壤中重金屬的化學(xué)萃取研究[D]. 楊海琳.中南林業(yè)科技大學(xué) 2009
[3]離子液體的粘度與阻抗特性及其分析應(yīng)用[D]. 王遠(yuǎn)東.山東師范大學(xué) 2008
[4]污泥中重金屬的萃取及分離技術(shù)研究[D]. 張華.同濟(jì)大學(xué) 2006
本文編號(hào):3291357
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