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含铅废水

含铅废水的相关文献在1977年到2022年内共计226篇,主要集中在废物处理与综合利用、化学工业、化学 等领域,其中期刊论文121篇、会议论文12篇、专利文献282220篇;相关期刊91种,包括安徽农业科学、现代矿业、蓄电池等; 相关会议12种,包括2016有色金属资源清洁利用与节能减排研讨会、中国化学会第十三届全国水处理化学大会暨海峡两岸水处理化学研讨会、2013年“木(竹)材低碳加工与绿色保障”研讨会等;含铅废水的相关文献由592位作者贡献,包括不公告发明人、尹珊珊、赵晓祥等。

含铅废水—发文量

期刊论文>

论文:121 占比:0.04%

会议论文>

论文:12 占比:0.00%

专利文献>

论文:282220 占比:99.95%

总计:282353篇

含铅废水—发文趋势图

含铅废水

-研究学者

  • 不公告发明人
  • 尹珊珊
  • 赵晓祥
  • 周守勇
  • 张艳
  • 王玥
  • 王红艳
  • 耿艳芳
  • 赵宜江
  • 张国亮
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 李玉; 刘俊; 陆英; 陈云嫩
    • 摘要: 本文采用十二烷基硫酸钠(SDS)对活性炭进行改性,采用静态吸附法探究改性剂浓度及改性时间对Pb^(2+)去除率的影响。确定最佳改性条件后,探究了p H、吸附时间及吸附温度对SDS改性活性炭(SDS-AC)吸附Pb^(2+)的吸附性能的影响。实验表明:(1)当浓度为5 mmol/L、改性时间为10 min时,SDS-AC对Pb^(2+)的吸附效果最好;(2)SDS-AC对Pb^(2+)的去除率随着pH的升高而增大;(3)吸附时间为45 min时Pb^(2+)的去除率达到了最大值,为91.78%;(4)温度达到45°C时,Pb^(2+)的去除率高达89.56%;(5)SDS-AC吸附Pb^(2+)的过程符合Langmuir吸附等温模型,Pb^(2+)在SDS-AC表面的吸附主要以单分子层吸附为主。
    • 张世杰; 顾卫华; 白建峰; 董滨; 庄绪宁; 赵静
    • 摘要: 以污泥与含磷试剂(磷酸二氢钾、磷酸二氢钙)为原料制备磷基生物炭(BC600、BC650)并用于废水中Pb^(2+)的去除。通过单因素静态吸附实验分别研究了吸附剂添加量、含Pb^(2+)废水初始p H、浓度和吸附时间等对BC600和BC650吸附水中Pb^(2+)的影响。结果表明,含Pb^(2+)废水初始p H显著影响BC600和BC650的吸附效率,在p H=5时,BC600和BC650的吸附量分别为37 mg/g和10 mg/g。吸附动力学和吸附等温模型拟合结果表明BC600符合二级动力学模型和Langmuir吸附等温模型,BC650符合一级动力学模型和Freundlich吸附等温模型。结合XRD与SEM分析,BC600和BC650对Pb^(2+)的吸附过程包含物理-化学吸附协同作用,其中BC600以化学吸附为主,BC650以物理吸附为主。
    • 燕翔; 王都留; 张少飞; 李午寅; 董晓宁; 王俊辉; 范秀梅
    • 摘要: 为了考察农林废弃物核桃壳对重金属Pb(Ⅱ)的吸附性能,以核桃壳为原料,采用微波-H_(2)O_(2)耦合改性的方法制备改性核桃壳生物炭,并对其进行电子扫描电镜、X射线衍射和红外吸收光谱分析。考察了溶液pH值、核桃壳生物炭投加量、吸附时间、温度、Pb(Ⅱ)初始浓度等因素对改性核桃壳生物炭吸附模拟水溶液中Pb(Ⅱ)的影响。表征结果表明,改性生物炭具有无定形碳结构,炭颗粒表面具有微米级的大小不一、形状各异的孔隙结构;C■0、C—O、C■C等基团的含量较改性前有所增加。在初始离子浓度为400 mg/L、核桃壳生物炭投加量为16 mg/L、pH值为4.0、温度25°C、吸附时间180 min的条件下,改性生物炭对Pb(Ⅱ)的吸附率达到99.5%。吸附试验结果表明,微波-H_(2)O_(2)耦合改性核桃壳生物炭对于高浓度含Pb(Ⅱ)废水具有良好的吸附效果。
    • 刘丹丹; 刘萍; 张祥霖; 尹程
    • 摘要: 以聚合物水凝胶为吸附剂,将强化预处理技术和吸附分离处理技术应用于合肥某铅蓄电池生产厂废水处理。实验室小试和中试研究结果表明,以强化预处理-二级吸附固定床-再生脱附处理单元的一体化除铅工艺处理合肥某铅蓄电池生产厂废水,中试试验二级吸附后出水铅离子浓度为0.38~0.51 mg/L,去除率可达90.6%。该处理工艺稳定、高效、简便。
    • 郝会超; 方夕辉; 唐林旺
    • 摘要: 为了应对工业废水迅速发展对环境带来的危害,探讨了电絮凝(EC)和电Fenton(EF)工艺对稀土冶炼含铅废水中Pb去除效果的研究。通过调整电压、pH值和停留时间等因素分析电絮凝反应中Pb去除效果。同时HO投加量是调控电Fenton反应的关键。结果表明,对于铅含量为0.35 mg/L的实际废水其最佳操作条件为:停留时间180 min,电压20 V,进水pH=3,质量分数30%的HO投加量为330 mg/L,对Pb达到了较好的去除效果,处理后的出水Pb浓度为0.06 mg/L,达到了国标(GB 26451-2011)要求。
    • 谈惠家
    • 摘要: 探究通过改变流量大小及工程条件实现对废水中重金属去除效率的提高.试验发现在低流量条件下,活性炭和重捕剂对焚烧废水中的汞具有很好的去除效果;在工程条件下,采用重金属捕集剂-混凝沉淀-活性炭-树脂的装置,该工艺的去除效率基本能达到95%以上.试验发现在低流量条件下,活性炭对废物填埋废水中的铅、镉去除效果更好;在工程试验条件下,采用重捕剂+混凝沉淀+吸附树脂装置,已能确保出水达到排放标准.
    • 刘永娟; 卢彤; 马媛婷; 王茜茹; 张新瑞; 刘媛媛
    • 摘要: 为探究碱活化-煅烧生物炭对水中重金属的吸附性能,采用氢氧化钠活化-管式炉煅烧制备柚子皮生物炭,通过吸附水中铅离子的试验研究.结果表明:碱活化-煅烧后柚子皮粉在扫描电镜下呈片状结构,表面平整,结构有序,杂质明显减少,内部有丰富的孔道,为后续吸附反应提供了充足的条件;红外光谱分析得知羧基、羟基类基团起到主要的吸附作用;pH、震荡时间、吸附剂用量、重金属铅离子的初始浓度和震荡温度等因素,都对碱活化-煅烧生物炭吸附水中重金属铅离子有显著的影响.通过实验,得出用5%氢氧化钠改性并经过管式炉煅烧后的改性柚子皮粉对重金属铅离子的去除率可达到98%以上.分别用Langmuir和Freundlich对吸附等温方程进行拟合,未经煅烧的柚子皮粉吸附废水中重金属铅离子吸附等温线更符合Freundli-ch等温方程,经煅烧的柚子皮粉生物炭吸附废水中重金属铅离子的吸附等温线更符合Langmuir吸附等温方程.
    • 崔月
    • 摘要: Pb2+是一种对人体危害较大的重金属离子,常规方法难以将其降解.纳米ZnO是一种半导体材料,具有良好的光催化性能.实验中,通过改变实验条件,进而得到纳米ZnO降解Pb2+的最适条件.研究发现:当pH=5时,利用高压汞灯作为光源,光照2 h条件后,对于4 g/L的模拟含铅废水,10mg的纳米ZnO能够降解33.89mmol的Pb2+,降解率为70.6%.
    • 古小超; 梅鹏蔚; 张震; 姜伟; 李旭冉
    • 摘要: 对当前含铅废水的处理技术进行综述,将其归纳为化学沉淀(氢氧化物、硫化物、磷酸盐、铁氧体和螯合沉淀)、吸附(活性炭、碳纳米管和生物质吸附)、膜分离(超滤和电渗析)、离子交换、生物修复(植物修复和微生物修复)和电解除铅,分别介绍了不同处理技术的概念、反应条件、去除效果、优缺点,并对含铅废水处理技术未来的发展趋势进行展望.
    • 俞旭唯; 万瑀; 王营茹
    • 摘要: 选取累托石作为吸附剂用于废水中铅离子的去除,探究铅离子初始浓度、吸附剂投加量、反应时间、温度等因素对铅离子去除的影响。实验结果表明:REC吸附处理Pb(II)的最佳条件为:初始浓度100 mg•L−1、累托石用量5 g•L−1、吸附温度25°C、吸附时间40 min,Pb(II)去除率可达62.12%。累托石吸附Pb(II)能较好地拟合Langmuir模型,该材料吸附处理铅离子过程更加符合准二级动力学模型。累托石对Pb(II)的去除过程以化学吸附为主导,反应过程与累托石表面的活性位点和吸附质之间的离子交换速率、表面沉淀有关。
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