《表1 改性前后椰壳炭的理化性质》

《表1 改性前后椰壳炭的理化性质》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《纳米Fe_3O_4负载酸改性炭对水体中Pb~(2+)、Cd~(2+)的吸附》


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由表1可以看出,经纳米Fe3O4负载酸改性后,椰壳炭比表面积较改性前增加了221.03 m2·g-1,高达383.60 m2·g-1,远高于之前研究中磁性纳米球[12]和Fe3O4负载谷壳炭[13]的比表面积。单一纳米Fe3O4负载改性比表面积较改性前增加了168.52 m2·g-1,分析认为纳米Fe3O4的负载使得椰壳炭表面更为粗糙,比表面积增大,吸附位点增多,有助于与金属离子进行结合。而酸改性炭的比表面积略有下降,可能是酸改性使得生物质炭的部分小孔隙坍塌形成较大孔隙所致[13],这也合理地解释了硝酸改性后,炭孔径增加了1.17 nm。而纳米Fe3O4负载改性、纳米Fe3O4负载联合酸改性所得炭的孔径分别减少了0.62 nm和0.98 nm,分析认为粒径更小的纳米Fe3O4颗粒嵌入生物质炭孔径内部从而使得孔径下降。此外,与未改性椰壳炭相比,酸改性炭等电点减小,纳米Fe3O4负载炭和纳米Fe3O4负载酸改性炭等电点增大。由图1可知,在电位值为正时,Zeta电位随着pH的增大而减小;在电位值为负时,Zeta电位的绝对值随着pH的增大而增大,这与马天行[14]和胡小莲[15]的研究呈现出相似的特点。