李宇+王雪菲
摘 要:通過間歇試驗研究了膨潤土對雙組份與三組份競爭溶液中Pb(II)、Cu(II)、Ni(II)的吸附特性。試驗結(jié)果表明,Cu(II)和Ni(II)對于Pb(II)的吸附均有抑制作用,Cu(II)較Ni(II)對于Pb(II)的吸附影響效果明顯??刹捎肔angmuir模型模擬膨潤土對單組份Pb(II)的等溫吸附過程,而單組份Cu(II)和Ni(II)的試驗結(jié)果更符合Freundlich模型。膨潤土對單組份與三組份溶液中Pb(II)、Cu(II)、Ni(II)的吸附能力大小順序均為Pb(II)>Cu(II)>Ni(II)。
關鍵詞:膨潤土;競爭吸附;鉛;銅;鎳
隨著城市化以及工業(yè)化的發(fā)展,采礦、冶煉、制革、電鍍、電池和機械制造等工業(yè)過程中,產(chǎn)生各種重金屬進入到大氣、水體、土壤中,往往造成兩種或兩種以上的多種重金屬并存的復合污染。在環(huán)境中存在的重金屬具有一定毒性,在土壤與水體遷移過程中,可被水生動物、植物吸收,通過食物鏈在動物與人體中富積,引起各種疾病,對人類生存造成嚴重危害。近年來,重金屬污染事件頻繁發(fā)生,實際的重金屬污染情況多為復合污染,因此,多體系的重金屬水污染處理受到更多學者關注與研究。
一、材料與試驗方法
(一)試驗材料
來自大連地區(qū)的膨潤土,膨潤土的準備過程參照文獻[1]。試驗所用硝酸鉛、氯化銅、氯化鎳均為分析純,將其分別配置成1000mg/L的母液。
(二)試驗方法
將0.1g的膨潤土與50mL不同濃度的Pb(II)、Cu(II)、Ni(II)溶液混合于100mL的錐形瓶中,錐形瓶置于恒溫振蕩器中,恒定溫度為20℃,轉(zhuǎn)速為120 rpm,振蕩12h,靜置3h后的溶液通過離心機以5000 rpm離心20 min,用原子吸收分光光度計測定平衡后溶液中Pb(II)、Cu(II)、Ni(II)的濃度。
按下式計算的吸附量qt、去除率R:
式中,C0,Ct,Ce分別為溶液中重金屬離子的初始,t時刻與平衡時濃度(mg/L)。
二、結(jié)果與討論
(一)單組份等溫吸附
Pb(II)初始濃度為100、120、140、160、180、200mg/L,Cu(II)、Ni(II)初始濃度均為10、20、40、60、80、100 mg/L,反應時間為12h,其他條件與動力學試驗相同,試驗結(jié)果見圖1。
由圖1可得,Pb(II)、Cu(II)、Ni(II)均呈現(xiàn)出隨初始濃度增大,吸附量增加的趨勢。初始濃度均為100 mg/L時,Pb(II)、Cu(II)、Ni(II)的吸附量分別為43.249、4.838和4.587mg/g,說明膨潤土對此三者吸附強弱順序為Pb(II)>Cu(II)>Ni(II),此結(jié)果與已有的研究成果一致[2]。Pb(II)的吸附量最大,可能取決于電負性最大,電負性大小順序為Pb(II) > Cu(II) > Ni (II) [3];另外,Pb(II)水合離子半徑最小,活性吸附位點數(shù)量一定時,達到飽和狀態(tài),則Pb(II)的吸附量要大,且Pb(II)的水合能低于Cu(II)和Ni(II),更易于吸附到膨潤土中礦物表面。
采用Langmuir和Freundlich兩種模型對吸附數(shù)據(jù)進行擬合,以研究Pb(II)、Cu(II)、Ni(II)在膨潤土上的吸附特性。
無量綱分離因子RL,它的大小在一定的程度上能夠反映吸附過程是否有利。0 由表1可知,nPb(II)>nCu(II)> nNi(II)>1,且KF,Pb(II)>KF,Cu(II) >KF,Ni(II),表明膨潤土對金屬親和力大小順序為Pb(II)>Cu(II)>Ni(II),與Langmuir模型擬合相符。根據(jù)表1,Langmuir模型能夠很好地擬合Pb(II)的吸附數(shù)據(jù),而Cu(II)和Ni(II)的試驗結(jié)果更符合Freundlich。 (二)雙組份體系等溫吸附 在雙組份(Pb(II)-Cu(II)、Pb(II)-Ni(II))吸附試驗中,Pb(II)的初始濃度為100、120、140、160、180、200mg/L,Cu(II)、Ni(II)的初始濃度變化范圍為10-100mg/L(10、20、40、60、80、100mg/L),恒溫20℃,保持固液比為1g/L,pH值不變化。Cu(II)對Pb(II)、Ni(II)對Pb(II)吸附的影響分別如圖2和圖3所示。 在Pb(II)-Cu(II)雙組份體系中,當加入Cu(II)的初始濃度由10mg/L到100mg/L時,Pb(II)的吸附量均降低。Pb(II)的初始濃度為200mg/L時,加入100mg/L的Cu(II)離子,Pb(II)的吸附量比Pb(II)單組份試驗降低了63.5%。因膨潤土表面活性吸附位點數(shù)量固定,Cu(II)的加入,占用了相應的吸附位點,而降低了Pb(II)的去除。當Cu(II)的初始濃度低于40mg/L時,對于Pb(II)吸附的影響較為明顯;當初始濃度高于40mg/L時,對于Pb(II)的吸附干擾較為穩(wěn)定,由于表面活性吸附位點基本飽和。當Pb(II)的初始濃度為120mg/L時,Cu(II)的初始濃度為60、80、100mg/L時,Pb(II)的吸附量分別為33.38、29.19和27.46mg/g。 在Pb(II)-Ni(II)雙組份體系中,通過與圖2對比,發(fā)現(xiàn)Ni(II)對Pb(II)吸附的影響弱于Cu(II)對Pb(II)吸附的影響。Pb(II)的初始濃度為200mg/L時,加入100mg/L的Ni(II),Pb(II)的吸附量比Pb(II)單組份試驗降低了34.9%。當Ni(II)的初始濃度為10mg/L時,等溫吸附線與單組份Pb(II)的吸附線基本一致,即可忽略Ni(II)對Pb(II)吸附的影響。
(三)三組份體系等溫吸附
Pb(II)、Cu(II)、Ni(II)的初始濃度比例為1:1:1,固液比為1g/L,不調(diào)節(jié)pH值,反應時間為12h。試驗結(jié)果對比在表2中,不同初始濃度三組份體系中Pb(II)、Cu(II)、Ni(II)的吸附量分別低于單組份Pb(II)、Cu(II)、Ni(II)的吸附量,這是由于Pb(II)、Cu(II)、Ni(II)離子相互競爭吸附位點的結(jié)果。當Pb(II)、Cu(II)、Ni(II)的初始濃度為60、100、200mg/L時,Ni(II)的吸附量分別為2.875、2.13、1.15mg/g,表明Ni(II)與Pb(II)、Cu(II)競爭較弱。膨潤土對三者選擇性順序大小為Pb(II)>Cu(II)>N(II),與單組份試驗結(jié)果相同。
三、結(jié)論
1、雙組份等溫吸附試驗,Cu(II)和Ni(II)對于Pb(II)的吸附均有抑制作用,且Cu(II)較Ni(II)對于Pb(II)的吸附影響效果明顯。
2、可采用Langmuir模型模擬膨潤土對單組份Pb(II)的等溫吸附過程,而單組份Cu(II)和Ni(II)的試驗結(jié)果更符合Freundlich模型。
3、膨潤土對單組份與三組份溶液中Pb(II)、Cu(II)、Ni(II)的吸附能力大小順序均為Pb(II)>Cu(II)>Ni(II)。
參考文獻:
[1]張金利.張林林.谷鑫.重金屬Pb(Ⅱ)在膨潤土上去除特性研究[J].巖土工程學報,2013(01): p.117-123.
[2] Futalan C.M. et al., Comparative and competitive adsorption of copper, lead, and nickel using chitosan immobilized on bentonite[J]. Carbohydrate Polymers, 2011, 83(2): p. 528-536.
[3] Vijayaraghavan. K. et al., Application of Sargassum biomass to remove heavy metal ions from synthetic multi-metal solutions and urban storm water runoff[J]. J Hazard Mater, 2009, 164(2-3): p. 1019-23.endprint