Page 170 - 精细化工2019年第8期
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·1658· 精细化工 FINE CHEMICALS 第 36 卷
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Al 存在时可与 F 形成 AlF 4 、AlF 5 和 AlF 6 等稳定 2.2.6 解吸及重复使用性能
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的络合物,从而有利于 U(Ⅵ)的吸附 [30] 。F 浓度为 本文用 0.1 mol/L 的硝酸溶液进行解吸。结果发
10 mmol/L,U(Ⅵ)浓度为 0.5 mmol/L,加入不同浓 现,BT-NTO、BWT-NTO 和 C-NTO 的解吸率分别
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度的 Al 的实验结果如图 7b 所示。随 Al 浓度的增 为 91.62%、90.85%、91.33%,说明可用稀酸溶液进
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加 BT-NTO 对铀的吸附容量不断增加,Al 浓度增 行解吸。重复使用 5 次后吸附容量略有降低(图 8),
加至 16 mmol/L 后,浓度继续增加,吸附容量几乎 说明 BT-NTO、BWT-NTO 和 C-NTO 均有较好的重
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不变,约为 0.4100 mmol/g,略低于无 F 存在时的 复使用性。但每次吸附后吸附容量均略有降低,这
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0.4369 mmol/g。当 Zn 、Mg 、Pb 、Mn 和 Na + 是因为解吸不完全,以及在吸附和解吸过程中由于
共同存在铀溶液中时,BT-NTO 对铀的吸附容量为 吸附剂的转移损失所致。
0.3286 mmol/g(图 7c),而对其他离子的吸附容量均
很小,说明 BT-NTO 对铀的吸附有较高的选择性,
有望用于实际含铀废水中铀的去除或回收。
图 8 T-NTO 的重复使用性能
Fig. 8 Reuse performance of T-NTO
3 结论
以单宁为模板制备纳米二氧化钛可以明显提高
其比表面积,但不同的单宁效果不同,其中以杨梅
单宁为模板制备的 BT-NTO 比表面积最大(96.61
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m /g),粒径小(约 0.25 μm)且均匀,对铀的吸附容量
最高;T-NTO 对铀的吸附过程均符合准二级动力学
方程和 Langmuir 等温线方程,对铀的吸附速率均较
快,铀是与 T-NTO 表面的—OH 结合形成 Ti—O—U
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而被吸附,可多次重复使用;共存离子中 F 对 T-NTO
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吸附铀的影响较大,但可用 Al 来减小 F 的影响。
因此,T-NTO 有望用于含铀废水中铀的吸附分离。
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图 7 共存离子阴对 BT-NTO 吸附铀的影响(a);Al 对 279.
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