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矽藻土與吸附質之間的界面作用

  物理吸附主要取決于分子間的德化風扇力。反應是自發的、可逆的,不需要活化能。化學吸附主要取決于吸附劑與吸附劑之間的化學鍵合(電子交換、轉移或共價鍵)。反應需要一定的活化能和不可逆的。在相同的吸附過程中,物理吸附和化學吸附可以同時存在。
  矽藻土作爲吸附材料與吸附質的界面主要有三種:
  1.矽藻土具有獨特的孔結構、高比表面積和高孔隙率。
  2.矽藻土具有較強的表面電負性。在靜電吸引下,一些化學物質如重金屬可以很容易地被化學吸附。
  3.矽藻土表面含量丰富,易与吸附剂发生化学键合。
  矽藻土与吸附质的界面相互作用制备的吸附剂广泛应用于环境保护领域:废水处理剂主要用于去除各种有机染料分子、重金属离子、污染油、酶、垃圾渗滤液等有机废水。在水中,水质可以得到改善,水体中的水的絮凝和截留也可以被吸附和截取。颗粒污染物也可用于去除气态有机污染物,净化室内和室外气体,减少空气雾。此外,矽藻土还可以用作保护性的可变速度催化剂,可以用作杀灭某些害虫的杀虫剂,还可以作为色谱分离柱填充,以提高色谱柱的动态淋洗效率。
  矽藻土表面和沟道中出现磁铁矿颗粒,纳米材料团聚得到改善。CR6+的去除主要取决于静电吸附和氧化还原过程。在这个过程中,高毒性的CR6+通过磁铁矿还原成低毒性的Cr3+。矽藻土/纳米磁铁矿复合材料对Cr6+的吸附能力明显高于原矽藻土。吸附等温线符合朗格缪尔模型,吸附动力学符合准二级动力学模型。
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