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天然沸石和NaCl改性沸石對NH4+的物化作用機理

信息來源:濰坊沸石生物技術開發中心 作者:

 

  沸石對溶液中NH4+的物化作用包括物理吸附和離子交換。物理吸附作用主要由沸石表面的色散力、靜電力和毛細力等所產生;離子交換是由沸石晶體內部陽離子與溶液中NH4+交換的化學過程。為確定實驗所用沸石對溶液中NH4+的物化作用機理,本研究通過靜態吸附實驗分析沸石與NH4+反應前后溶液中各種陽離子(NH4+、K+、Na+、Ca2+、Mg2+)濃度的變化。結果發現,實驗所用天然沸石和NaCl改性沸石吸附氨氮的過程中釋放出來的陽離子主要是Na+和Ca2+,沸石中的K+和Mg2+基本不參與交換;與天然沸石相比,NaCl改性沸石中與NH4+交換的Na+量增加,與NH4+交換的Ca2+量則降低。進一步對比分析天然沸石及NaCl改性沸石與NH4+反應前后溶液中的總陽離子(NH4+、K+、Na+、Ca2+、Mg2+)當量濃度,結果發現反應前與反應后溶液中的各陽離子當量濃度之和基本相等,符合等當量交換原則,說明離子交換作用決定了溶液中氨氮向天然沸石及NaCl改性沸石的全部轉移量。沸石成分中硅鋁比對沸石的吸附性能影響較大,硅鋁比低,則鋁替代硅多,鋁氧(AlO4)四面體所形成的負電荷多,為平衡沸石骨架的負電荷而進入孔道的陽離子亦多,因而沸石與NH4+的離子交換量亦大[18]。沸石的孔容積和比表面積大,沸石內外表面的吸附點位增多,有利于吸附更多的NH4+[18]。Liang等研究指出,NaCl處理不僅會使沸石的硅鋁比下降,而且還會增加沸石的孔容積和比表面積,這可能是NaCl改性沸石的氨氮吸附容量高于天然沸石的主要原因。Na+的離子半徑小,且性質活潑,與Ca2+相比沸石內Na+更容易從孔中出來與溶液中NH4+發生離子交換[8,19]。NaCl改性會增加沸石內Na+并降低Ca2+與溶液中NH4+的離子交換量,這可能是NaCl改性沸石吸附氨氮速率高于天然沸石的主要原因。

 

 

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