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硅藻土与吸附质之间的界面作用

  物理吸附主要取决于分子间的德化风扇力。反应是自发的、可逆的,不需要活化能。化学吸附主要取决于吸附剂与吸附剂之间的化学键合(电子交换、转移或共价键)。反应需要一定的活化能和不可逆的。在相同的吸附过程中,物理吸附和化学吸附可以同时存在。
  硅藻土作为吸附材料与吸附质的界面主要有三种:
  1.硅藻土具有独特的孔结构、高比表面积和高孔隙率。
  2.硅藻土具有较强的表面电负性。在静电吸引下,一些化学物质如重金属可以很容易地被化学吸附。
  3.硅藻土表面含量丰富,易与吸附剂发生化学键合。
  硅藻土与吸附质的界面相互作用制备的吸附剂广泛应用于环境保护领域:废水处理剂主要用于去除各种有机染料分子、重金属离子、污染油、酶、垃圾渗滤液等有机废水。在水中,水质可以得到改善,水体中的水的絮凝和截留也可以被吸附和截取。颗粒污染物也可用于去除气态有机污染物,净化室内和室外气体,减少空气雾。此外,硅藻土还可以用作保护性的可变速度催化剂,可以用作杀灭某些害虫的杀虫剂,还可以作为色谱分离柱填充,以提高色谱柱的动态淋洗效率。
  硅藻土表面和沟道中出现磁铁矿颗粒,纳米材料团聚得到改善。CR6+的去除主要取决于静电吸附和氧化还原过程。在这个过程中,高毒性的CR6+通过磁铁矿还原成低毒性的Cr3+。硅藻土/纳米磁铁矿复合材料对Cr6+的吸附能力明显高于原硅藻土。吸附等温线符合朗格缪尔模型,吸附动力学符合准二级动力学模型。
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