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活性炭磁性粒子用于溢油清理

發(fā)布時間:2022-10-19 人氣: 679

活性炭磁性粒子用于溢油清理 近年來,溢油事故引發(fā)了廣泛的環(huán)境和生態(tài)問題。必須努力改進溢油響應技術,以防止溢油造成不可逆轉的損害年。開發(fā)效果好、環(huán)保的吸附材料勢在必行。本次我們通過,磁性Fe3O4采用化學共沉淀法合成復合納米粒子。然后用活性炭負載納米粒子,然后進行硬脂酸表面改性制成了溢油清理專

活性炭磁性粒子用于溢油清理

近年來,溢油事故引發(fā)了廣泛的環(huán)境和生態(tài)問題。必須努力改進溢油響應技術,以防止溢油造成不可逆轉的損害年。開發(fā)效果好、環(huán)保的吸附材料勢在必行。本次我們通過,磁性Fe3O4采用化學共沉淀法合成復合納米粒子。然后用活性炭負載納米粒子,然后進行硬脂酸表面改性制成了溢油清理專用活性炭。由于其吸油性能和對油和水的選擇性潤濕性,它可用于從水中去除油。

吸油能力研究

通過使用四種不同的油(柴油、原油、發(fā)動機油和硅油)測試了活性炭的吸油能力。以4:25(w/w)的比例制備油/水混合物,并進行了兩種不同的測試。作為第一項研究的一部分,使用所研究的油制備了四組不同的油/水混合物,而活性炭的負載量保持在0.25g不變。由于其浮力,吸附劑漂浮在水面上并選擇性地吸附油,然后通過磁力去除和稱重。值得一提的是,使用非磁性交流電除油是一個耗時且繁瑣的過程。它需要通過過濾的后處理過程來回收油吸附劑。然而,這項研究通過使用的活性炭磁性粒子克服了這一不足。

在第二項研究中,為了模擬海水,評估了NaCl濃度及其對活性炭性能的影響,并計算了每種油水/NaCl(0.5M)乳液的大吸收量。根據(jù)不同的研究,pH和溫度的變化不會顯著影響油吸附過程。因此,沒有對pH值和溫度進行調(diào)整。此外,對活性炭的五個連續(xù)吸附循環(huán)進行了檢查,以了解材料的可重復使用性。

活性炭的選擇性和浮力評估

定性評估了活性炭吸附劑的選擇性和浮力,如圖4所示。根據(jù)圖1b的定性表示,活性炭漂浮在水面上并選擇性地吸附機油,形成半固體物質(zhì)。然后可以從混合物中磁性收集具有吸附油的吸附劑(見圖1c),留下無油水。也可以認為吸附劑粉末的浮力和選擇性是由于其超親油性,這有助于吸附劑選擇性地吸收油并漂浮在水上。浮力是油/水分離中吸油材料的另一個理想特性。高浮力可以使吸附劑即使在吸油后仍漂浮在水面上,這對吸油和隨后從溢出水中去除非常有幫助。吸附顆粒的浮力顯著降低了與采油相關的費用。活性炭磁力粒子的浮力和快速吸附特性可歸因于它們的低密度、高表面積和超親油特性。

活性炭磁性粒子用于溢油清理

↑活性炭的選擇性和浮力的定量說明:(a)機油/水混合物,(b)將活性炭添加到機油/水混合物后30秒,(c)借助磁棒去除油吸附的活性炭磁性粒子。

活性炭的兩親行為

使用固著水滴法獲得水接觸角數(shù)據(jù)。通過將顆粒壓在載玻片上,將顆粒固定在載玻片上進行接觸角測量。根據(jù)圖2,結果證明了超親水和超親油的特性。水滴在0.1s內(nèi)迅速在材料表面擴散,水接觸角為0°(見圖2a),而油滴也迅速在材料表面擴散,油接觸角為0°(見圖2b)。最近的研究表明,含有親油和親水結構域的納米結構表現(xiàn)出超兩親性。制造的材料與小油分子相互作用,導致它們在恢復過程中聚結成更大的液滴。根據(jù)研究,與活性炭的行為非常相似。

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