以下是:【沸石纤维球厂家规格全】的产品参数
比重 | 1.92g/cm3 |
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容重 | 1.2g/cm3 |
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磨损率 | ≤1.0% |
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破碎率 | ≤0.8% |
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孔隙率 | ≥53% |
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水分 | ≤1.8% |
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吸附饱和值 | 150-180mmol/100g |
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沸石是一族架状结构的多孔性含水铝硅酸盐矿物的总称,具有内表面大、多空穴的特征和较强的吸附及离子交换能力。斜发沸石孔道直径约0.35nm,对NH4+的高选择性吸附性能,使它较为适用于工业废水、污染水源和养殖水体中氨氮的处理。虽然沸石在处理氨氮效果明显,但沸石的再生成为其应用的主要制约因素,因此,寻找经济合理的再生工艺将使得沸石在除氨氮方面得到更广泛的应用。本试验针对沸石的化学再生方法,探讨了温度、pH值、再生液浓度及浸泡时间等再生因素对沸石再生的影响,对饱和沸石的再生条件和再生效果进行了研究。本试验选用天然斜发沸石为原料,粒径为833~1651μm,该矿石外观呈砖红灰白色,致密块状,其主要矿物为斜发沸石。
旨在为斜发沸石的应用提供一些息。实验所用天然斜发沸石,产品来自本厂。试剂:氯化钠溶液、硫酸锌、氢氧化钠、碘化钾、、酒石酸钾钠、氯化铵等,均为市售分析纯化学品。纳氏试剂、模拟氨氮废水:无水氯化铵溶于水中配制。仪器:空气浴振荡器,7200可见分光光度计,XSB-70(B)200标准振动筛。在温度298K下,取100ml一定浓度的氨氮废水于250ml锥形瓶中,向其加入一定质量和粒径的斜发沸石,将各锥形瓶置于空气振荡器中以200r/min的速度震荡一定时间后静置,取上清液,用纳氏试剂分光光度法测定水样的吸光度,由标准曲线计算出溶液中剩余氨氮浓度,比较不同实验条件下,斜发沸石对氨氮吸附的影响,计算氨氮去除率和斜发沸石对氨氮的吸附量。
对20~80目的斜发沸石交换柱,水力负荷为7.5~20BV(床体积)/h,氨氮的去除率变化不大。当水力负荷超过20BV/h时,离子交换柱状况变差,出现明显的氨氮流失。在较长的水力停留时间即较小的进水流量条件下,无论对于粗颗粒沸石还是粉末状沸石,氨氮的去除率均较原来高。一般采用20~80目的沸石。粒径小,沸石相对富集,接触表面较大,交换容量相对较大,且粒度越细,氨氮的去除速率越快。粒径减小,静态吸附容量会有明显的增加。粒径越小,交换动力学状况越好,但水头损失增大,因此不宜过小。污水中的部分阳离子会产生交换竞争。在一般的城市污水阳离子组成中,K+为主要的干扰离子,Ca2+、Mg2+、Na+的影响较小。
沸石具有空旷的骨架结构,晶穴体积约为总体积的40%~50%,独特的晶体结构使其具有大量均匀的孔,孔径大多在1nm以下。其均匀的孔与一般物质的分子大小相当,由此形成了分子筛的选择吸附特性,即沸石孔径的大小决定了可以进入其晶穴内部的分子大小,只有比沸石孔径小的分子或离子才能进入。
沸石的这种结晶阴离子型架状结构产生了特定的阳离子选择顺序,这是由该结构产生的静电吸附选择效应和分子筛选择效应共同形成的。一方面,每一种沸石都有自己特定的结晶阴离子格架并产生各自特定的电场,各种阳离子与每种沸石格架及其相关的电场间相互作用的方式不一样,使得沸石与各种阳离子的亲和力也不一样,产生了特定的阳离子静电吸附选择效应;另一方面,各种阳离子在水中形成的水合离子半径不同,使得进入沸石孔的难易程度不同,从而产生了分子筛选择效应。
斜发沸石对不同阳离子的选择吸附性可由选择性系数表示,即KaB=(A)znA(Bn)nB/(B)znB(An)nA,式中(An),(Bn)表示阳离子A及B在平衡溶液中当量浓度;(A)z,(B)z表示阳离子A及B在沸石上的当量部分;nA,nB表示在A及B的交换反应化学方程式中A及B的克分子数。
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