当高岭土用于氯苯类污染物的处理 高岭土生产线产品粒度分布可任意调整

山东埃尔派 | 点击量:0次 | 2021-03-05

摘要
插层改性是将极性小分子插层到高岭土层间,使层间距加大,且层间亲水性变为亲油性的高岭土复合材料。根据不同的需要掺杂到各种基体中,以高岭土片层剥离状态的形式均匀分散。因高

  插层改性是将极性小分子插层到高岭土层间,使层间距加大,且层间亲水性变为亲油性的高岭土复合材料。根据不同的需要掺杂到各种基体中,以高岭土片层剥离状态的形式均匀分散。因高岭土层间表面经基活性比较低,有利于其他有机大分子通过置换过程进人高岭土层间,增强聚合物基质抗老化性能。

  氯苯类污染物

  疏水性有机污染物(HOC)在土壤和地下水体中普遍存在,对其在水体环境中的迁移、转化和归宿引起人们的广泛关注。

  王莉等(2008)以氯苯类化合物(chlorostrongenzenes,CB)为目标污染物,探讨了氯苯类化合物在CTMAB-高岭土上的吸附机理。结果表明,CB在CTMAB-高岭土上的吸附等温线为线性;对于不同改性量的CTMAB-高岭土来说,CB在CTMAB-高岭土上的K。。值基本为一常数,比其在土壤中的K。。值要高出许多;其的辛醇-水分配系数呈正相关,而随CB在水中溶解度的增大而降低。因此认为吸附过程主要是CB在CTMAB-高岭土有机相中的分配作用,CTMAB-高岭土对CB的吸附能力与有机物本身的性质密切相关。由高岭土原土与CTMAB-高岭土对CB的吸附对比可以看出,高岭土原土对CB的吸附很弱,而CT-MAB-高岭土对CB的吸附量则大大增加,而且随着CTMAB-高岭土改性量增加,吸附量也随着增大。这主要是因为天然高岭土存在大量可交换的亲水性无机阳离子,这些阳离子使水溶液中黏土表面形成一层薄的水膜,从而不能有效地吸附疏水性有机污染物CB。高岭土生产线比较复杂,正是因为如此,高岭土的作用才会如此的多,高岭土用途十分的广泛,然而,当用CTMAB的有机阳离子取代高岭土中的无机阳离子后,则改变了高岭土表面的亲水特性,从而使得CTMAB-高岭土对CB的吸附能力大大提高。在改性时加入的表面活性剂较少时,CTMAB在高岭土上似乎呈不规则的单层吸附状态,导致CTMAB-高岭土对CB的分配能力较弱;当高岭土处于高浓度表面活性剂改性状态时,CTMAB在高岭土上形成更为稳定且规整的双层结构,结果使得CTMAB-高岭土能够吸附更多的CB。

  五氯苯酚(PCP)作为杀菌防腐剂被广泛用于木材加工、医药卫生和其它化工领域,它的毒性在酚类化合物中非常大,用量也较多。与卤代苯类和硝代苯类化合物一样,它属于憎水性可解离有机化合物。因此,它是研究这类有机化合物与矿物表面作用机制的极好例子。

  吴大清等(2003)进行的高岭石、蒙脱石和伊利石3种黏土矿物对五氯苯酚的吸附实验研究表明,矿物表面两种羟基位的化合态浓度和五氯苯酚的离子态浓度均随溶液pH值的变化而变化,呈峰形曲线,高岭石和蒙脱石的峰位在pH值为5时,而伊利石在pH值为6时。五氯苯酚在这3种矿物表面的吸附性质属于表面络合反应,络合反应常数拟合计算表明,它与3种矿物表面硅醇基形成络合物的反应常数在n×102数量级,而与铝醇基形成络合物的反应常数在n×10数量级。3种矿物对五氯苯酚的吸附量大小顺序是高岭石>蒙脱石〉伊利石,非常大吸附量分别为0.24mmol/kg、0.12mmol/kg和0.03mmol/kg。

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