Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ xử lý florua trong nước từ sét bentonite tự nhiên

43 927 3
Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ xử lý florua trong nước từ sét bentonite tự nhiên

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ xử lý florua trong nước từ sét bentonite tự nhiên

LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn cô giáo TS. Phƣơng Thảo đã tin tƣởng giao đề tài và hƣớng dẫn, truyền đạt kiến thức, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu để em hoàn thành tốt khóa luận này. Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy, cô giáo trong khoa Hóa Học, các anh, chị, các bạn trong phòng thí nghiệm Hóa Môi Trƣờng đã giúp đỡ và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Hải Phòng, tháng 11 năm 2012 Sinh viên: Trần Thái Dƣơng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1 – TỔNG QUAN 2 1.1 Flo 2 1.1.1. Tính chất của flo 2 1.1.2. Nguồn gốc xuất hiện của flo 2 1.1.3. Độc tính của florua 3 1.2. Các phƣơng pháp xử florua 4 1.2.1. Phương pháp hấp phụ 4 1.2.2. Phương pháp hóa học sử dụng magie oxit 5 1.2.3. Phương pháp keo tụ 5 1.3. thuyết về phƣơng pháp hấp phụ 6 1.3.1. Các phương trình hấp phụ đẳng nhiệt 6 1.3.2. Ứng dụng của phương pháp hấp phụ 10 1.4 Giới thiệu về khoáng sét Bentonit 11 1.4.1 Nguồn gốc, đặc điểm 11 1.4.2 Ứng dụng 11 Chƣơng 2: THỰC NGHIỆM 13 2.1. Hóa chất và dụng cụ 13 2.1.1. Hóa chất 13 2.1.2. Dụng cụ 14 2.2. Đối tƣợng và phƣơng pháp nghiên cứu 14 2.2.1. Ý tưởng thực hiện đề tài 14 2.2.2 Phương pháp phân tích florua 14 2.2.3. Phương pháp tán xạ tia X (X-ray diffaction, XRD) 15 2.3. Nội dung nghiên cứu 16 2.3.1. Tổng hợp vật liệu Bentonite dạng hạt (kết dính bằng thủy tinh lỏng) 16 2.3.2 Tổng hợp vật liệu Bentonite mang Mg 2+ 17 2.3.3 Tổng hợp vật liệu Bentonite mang Ce 3+ 18 2.3.4. Nghiên cứu khả năng hấp phụ florua của các vật liệu tổng hợp được 19 CHƢƠNG 3 – KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 20 3.1 Hình thái và cấu trúc của vật liệu 20 3.1.1 Hình thái của vật liệu 20 3.1.2 Cấu trúc của vật liệu 20 3.1.3. Xây dựng đường chuẩn phân tích florua 22 3.2. Khảo sát khả năng hấp phụ florua của vật liệu Bentonite dạng hạt 23 3.2.1 Khảo sát thời gian cân bằng hấp phụ 23 3.2.2 Khảo sát tải trọng hấp phụ cực đại 25 3.3 Khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu Bentonite mang Mg 2+ 27 3.3.1. Khảo sát sơ bộkhả năng hấp phụ florua của vật liệu Bentonite mang Mg2+ 27 3.3.2 Khảo sát thời gian cân bằng hấp phụ 27 3.3.3 Khảo sát tải trọng hấp phụ cực đại 28 3.4 Khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu Bentonite mang Ce 3+ 30 3.4.1. Khảo sát thời gian cân bằng hấp phụ 30 3.4.2 Khảo sát tải trọng hấp phụ cực đại 31 3.5 So sánh khả năng hấp phụ florua của ba loại vật liệu 34 KẾT LUẬN 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Đường hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir 7 Hình 2: Đồ thị dạng tuyến tính của phương trình Langmuir 8 Hình 3: Đường hấp phụ đẳng nhiệt Freundlich 9 Hình 4: Đồ thị dạng tuyến tính của phương trình Freundlich 10 Hình 5: Sơ đồ quy trình tổng hợp vật liệu Bentonite - Na 2 SiO 3 17 Hình 6: Sơ đồ quy trình tổng hợp vật liệu Bentonite – Mg2+ 17 Hình 7: Sơ đồ quy trình tổng hợp vật liệu Bentonite – Ce 3+ 18 Hình 8: Phổ XRD của vật liệu Bentonite dạng hạt 20 Hình 9: Phổ XRD của vật liệu Bentonite mang Mg 2+ 21 Hình 10: Phổ XRD của vật liệu Bentonite mang Ce 3+ 21 Hình 11: Đồ thị đường chuẩn phân tích florua 23 Hình 12 : Sự phụ thuộc tải trọng hấp phụ vào thời gian của vật liệu Bentonite dạng hạt 24 Hình 13 : Đường cong hấp phụ đẳng nhiệt của vật liệu Bentonite dạng hạt 25 Hình 14 : Đồ thị dạng tuyến tính của phương trình Langmuir đối với vật liệu Bentonite dạng hạt 26 Hình 15 : Đồ thị dạng tuyến tính của phương trình Freundlich đối với vật liệu Bentonite dạng hạt 26 Hình 16 : Sự phụ thuộc của tải trọng hấp phụ vào thời gian của vật liệu Bentonite – Mg 2+ 28 Hình 17: Đường cong hấp phụ đẳng nhiệt của vật liệu Bentonite – Mg 2+ 29 Hình 18: Đồ thị dạng tuyến tính của phương trình Langmuir đối với vật liệu Bentonite – Mg 2+ 29 Hình 19: Đồ thị dạng tuyến tính của phương trình Freundlich đối với vật liệu Bentonite – Mg 2+ 30 Hình 20: Sự phụ thuộc của tải trọng hấp phụ vào thời gian của vật liệu Bentonite – Ce 3+ 31 Hình 21: Đường cong hấp phụ đẳng nhiệt của vật liệu Bentonite – Ce 3+ 32 Hình 22: Đồ thị dạng tuyến tính của phương trình Langmuir đối với vật liệu Bentonite – Ce 3+ 33 Hình 23: Đồ thị dạng tuyến tính của phương trình Freundlich đối với vật liệu Bentonite – Ce 3+ 33 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Dữ liệu xây dựng đường chuẩn F - 22 Bảng 2 : Kết quả khảo sát khả năng hấp phụ florua của vật liệu bentonite với các nồng độ Na 2 SiO 3 khác nhau 23 Bảng 3: Kết quả khảo sát thời gian hấp phụ cân bằng của vật liệu Bentonite dạng hạt 24 Bảng 4 : Kết quả khảo sát tải trọng hấp phụ cực đại của vật liệu Bentonite dạng hạt 25 Bảng 5 : Kết quả khảo sát khả năng hấp phụ florua của vật liệu bentonite với các nồng độ Mg 2+ khác nhau 27 Bảng 6: Kết quả khảo sát thời gian hấp phụ cân bằng của vật liệu Bentonite – Mg 2+ 27 Bảng 7 : Kết quả khảo sát tải trọng hấp phụ cực đại của vật liệu Bentonite – Mg 2+ 28 Bảng 8: Kết quả khảo sát thời gian hấp phụ cân bằng của vật liệu Bentonite – Ce 3+ 31 Bảng 9 : Kết quả khảo sát tải trọng hấp phụ cực đại của vật liệu Bentonite – Ce 3+ 32 Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khoa Môi Trường 1 Trần Thái Dương – MT1201 Khóa luận tốt nghiệp MỞ ĐẦU Đối với bất kì quốc gia nào trên thế giới, nƣớc là một tài nguyên vô cùng quý giá và quan trọng. Mặc dù nƣớc chiếm 3/4 diện tích toàn cầu nhƣng lƣợng nƣớc sử dụng cho sinh hoạt lại rất ít và có nguy cơ thiếu nƣớc trong tƣơng lai không xa. Hơn nữa, hiện nay nguồn nƣớc đang bị ô nhiễm bởi những nguyên tố có hại nhƣ sắt, mangan, chì, asen, flo… Riêng đối với flo, nồng độ của nó trong nƣớc có thể có lợi hoặc bất lợi cho sức khỏe con ngƣời. Ở nồng độ thấp flo là cần thiết để chống loãng xƣơng và sâu răng. Nhƣng nếu nồng độ cao sẽ gây bệnh răng và xƣơng nhiễm flo. Nhiều địa phƣơng ở nƣớc ta có hàm lƣợng flo trong nƣớc ngầm vƣợt quá tiêu chuẩn cho phép đã gây tác động xấu đến sức khỏe ngƣời dân. Vì vậy, nghiên cứu nhằm loại bỏ ion này đang đƣợc các nhà khoa học quan tâm. Ta biết rằng bentonite là loại vật liệu có nhiều ứng dụng rộng rãi trong , xây dựng dân dụ , nông nghiệp, mỹ phẩ . Đặc biệt, bentonite là một vật liệu có một cấu trúc lớp và diện tích bề mặt lớn. Do vậy, khả năng hấp phụ rất tốt. Với mong muốn tạo ra những vật liệu có khả năng hấp phụ cao, đặc biệt với đối tƣợng ô nhiễm là florua, chúng tôi đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ xử florua trong nƣớc từ sét bentonite tự nhiên”. Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khoa Môi Trường 2 Trần Thái Dương – MT1201 Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG 1 – TỔNG QUAN 1.1 Flo 1.1.1. Tính chất của flo Flo là nguyên tố halogen thể khí nhẹ nhất và hoạt động nhất của nhóm VII trong bảng tuần hoàn. Số nguyên tử = 9, nguyên tử khối = 18,99840, hóa trị I, không có các đồng vị bền khác, là nguyên tố có độ âm điện cao nhất và là tác nhân oxi hóa mạnh nhất đƣợc biết. Khí F 2 màu vàng nhạt, mùi hăng xốc, t s -188 0 C, t đđ -219 0 C, phản ứng mãnh liệt với hầu hết các chất có khả năng oxi hóa đƣợc ở nhiệt độ phòng, thƣờng với sự đánh lừa, tạo florua với tất cả các nguyên tố, trừ heli, neon và acgon [6,8]. 1.1.2. Nguồn gốc xuất hiện của flo Trong tự nhiên flo gặp chủ yếu ở dạng ion florua hóa trị I, là thành phần của các khoáng nhƣ floapatit [(Ca 10 F 2 )PO 4 ) 6 ], criolit (Na 3 AlF 6 ) và flospar (CaF 2 ). Nó là một thành phần chung của đất, trung bình 200 mg/l.kg trên toàn thế giới. Florua cũng có trong nƣớc tự nhiên, trung bình khoảng 0,2 mg/l (Châu Âu và Bắc Mĩ), trong nƣớc biển nồng độ florua vào khoảng 1,2 mg/l. Tính chung flo là nguyên tố có độ giàu thứ mƣời ba trên trái đất, chiếm 0,03% khối lƣợng vỏ trái đất [8]. Flo đƣợc thải vào môi trƣờng từ nhiều nguồn khác nhau. Khí florua (phần lớn là HF) đƣợc phát ra qua hoạt động của núi lửa và bởi một số ngành công nghiệp khác nhau. Florua ở dạng khí và dạng hạt là sản phẩm phụ của việc đốt than (than chứa 10 ÷ 480 mg flo/kg than, trung bình 80 mg/kg) và đƣợc giải phóng ra trong quá trình sản xuất thép và luyện các kim loại không chứa sắt. Sản xuất nhôm bao gồm việc sử dụng criolit, flospar và nhôm florua thƣờng là nguồn florua chủ yếu trong môi trƣờng. Các khoáng có chứa florua thƣờng cũng là vật liệu thô cho thủy tinh, gốm sứ, xi măng, phân bón [8, 9]. Chẳng hạn, sản xuất phân photphat bằng việc axit hóa quặng apatit với axit sunfuric giải phóng ra hidro florua theo phƣơng trình sau đây là một ví dụ minh họa: 3[Ca 3 (PO 4 ) 2 ]CaF 2 + 7H 2 SO 4 → 3[Ca(H 2 PO 4 ) 2 ] + 7Ca SO 4 + 2HF Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khoa Môi Trường 3 Trần Thái Dương – MT1201 Khóa luận tốt nghiệp Ngoài ra sự phong hóa các đá và khoáng vật chứa flo đã giải phóng flo vào nƣớc ngầm, nƣớc sông, nƣớc suối, làm tăng dần hàm lƣợng florua trong nƣớc. Ở những vùng có khoáng hóa florit thì hàm lƣợng flo trong nƣớc có thể cao hơn. Nƣớc ngầm khi vận động có thể mang theo sự ô nhiễm flo đi xa nguồn với khoảng cách khá lớn [8, 9, 18]. Trên thực tế có nhiều khu vực có các nguồn nƣớc tự nhiên nhiễm flo khá cao nhƣ ở một số vùng của Ấn Độ, Trung Quốc, Bănglađet… Ở Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và nhiều nơi nƣớc ta có những khu vực mà hầu hết các nguồn nƣớc chứa hàm lƣợng florua từ 3 – 4 mg/l, thậm chí có những giếng lên tới 9 mg/l. Trong khi tiêu chuẩn đối với nƣớc sinh hoạt, nƣớc mặt là nồng độ florua = 0,7 – 1,5 mg/l (TCVN, 1995) [8,9]. 1.1.3. Độc tính của florua Florua có các ảnh hƣởng bệnh lí học lên các sinh vật: thực vật, động vật và con ngƣời [8] Thực vật: florua gây ra sự phá hủy một diện rộng mùa màng. Nó chủ yếu đƣợc tập trung bởi thực vật ở dạng khí (HF) qua khí khổng của lá, hòa tan vào pha nƣớc của các lỗ cận khí khổng và đƣợc vận chuyển ở dạng ion theo dòng thoát hơi nƣớc đến các đỉnh lá và các mép lá. Một số đi vào các tế bào lá và tích tụ ở bên trong các bào quan của tế bào. Các ảnh hƣởng của florua đến thực vật rất phức tạp vì liên quan với rất nhiều phản ứng sinh hóa. Các triệu chứng thƣơng tổn chung là sự gây vàng đỉnh và mép lá và cháy lá và làm giảm sự sinh trƣởng phát triển của thực vật cùng với sự nảy mầm của hạt. Một trong những biểu hiện sớm gây ảnh hƣởng xấu đến thực vật của florua là sự mất clorophin, điều này liên quan đến sự phá hủy các lục lạp, ức chế sự quang tổng hợp. Florua cũng có ảnh hƣởng trực tiếp tới các enzim liên quan đến sự glico phân, hô hấp và trao đổi chất của lipit và tổng hợp protein (photphoglucomutara, piruvat kinaza, sucxinic dehidrogenaza, pirophotphataza, và ATPaza ti thể). Tất cả những tác hại đó sẽ khiến mùa màng bị thất thu. Động vật: nồng độ florua thấp là một thành phần thiết yếu cho quá trình khoáng hóa bình thƣờng của xƣơng và hình thành men răng, nó làm cho Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khoa Môi Trường 4 Trần Thái Dương – MT1201 Khóa luận tốt nghiệp men răng tƣơng đối miễn dịch vói sự tấn công của vi khuẩn. Tuy nhiên, uống quá nhiều florua gây ra xƣơng và răng nhiễm flo [8, 9, 14, 16]. Sự ô nhiễm không khí có chứa florua có khả năng gây ra sự phá hủy rộng lớn hơn đối với vật nuôi ở các nƣớc công nghiệp phát triển so với bất kì các chất ô nhiễm nào khác. Các triệu chứng ảnh hƣởng thấy rõ là: sự vôi hóa khác thƣờng của xƣơng và răng; bộ dạng cứng nhắc, thân mảnh, lông xù, giảm cho sữa, giảm cân… [8]. Con ngƣời: Bệnh nhiễm flo nghề nghiệp đã đƣợc chẩn đoán ở các xí nghiêp luyện nhôm và phân bón photphat, mức nhiễm flo xƣơng đạt tới 2,0 mg/kg [8]. Do lƣợng florua quá mức, men răng mất đi độ bóng của nó. Florua chủ yếu đƣợc tích lũy ở các khớp cổ, đầu gối, xƣơng chậu và xƣơng vai, gây khó khăn khi di chuyển hoặc đi bộ. Các triệu chứng của xƣơng nhiễm flo tƣơng tự nhƣ cột sống dính khớp hoặc viêm khớp, xƣơng sống bị dính lại với nhau và cuối cùng bệnh nhân có thể bị tê liệt. Nó thậm chí có thể dẫn đến ung thƣ và cuối cùng là cột sống lớn, khớp lớn, cơ bắp và hệ thần kinh bị tổn hại. Bên cạnh đó tiêu thụ quá nhiều florua có thể dẫn đến các tác hại nhƣ: thoái hóa sợi cơ, nồng độ hemoglobin thấp, dị dạng hồng cầu, nhức đầu, phát ban da, thần kinh căng thẳng, trầm cảm, các vấn đề về tiêu hóa và đƣờng tiết liệu, ngứa ran ở ngón tay và ngón chân, giảm khả năng miễn dịch, xảy thai, phá hủy các enzim … [14, 16, 17, 18]. 1.2. Các phƣơng pháp xử florua 1.2.1. Phương pháp hấp phụ Khi so sánh những công nghệ xử ô nhiễm florua trong nƣớc thì hấp phụ là biện pháp đƣợc lựa chọn mang tính khả thi nhất tại các khu vực nông thôn [14] Một số chất hấp phụ hay đƣợc sử dụng để lại bỏ florua là: Nhôm hoạt tính: có độ xốp cao và diện tích bề mặt lớn. Mạng tinh thể của nhôm oxit hoạt tính có những vị trí khuyết tật, làm phát sinh các khu vực cục bộ mang điện tích dƣơng. Điều này dẫn đến khả khả năng hấp phụ các anion, đặc biệt là florua. Nhôm oxit hoạt tính là một vật liệu hấp phụ [...]... cách hấp phụ không thể tách đƣợc vì nồng độ của chúng trong hỗn hợp quá thấp Các chất bị hấp phụ có thể đƣợc tách ra khỏi chất hấp phụ nhờ quá trình giải hấp phụ [1, 2, 4] Hấp phụ còn đƣợc định nghĩa là hiện tƣợng tăng nồng độ của một chất lỏng, khí (hoặc hơi) trên bề mặt chất rắn so với xung quanh nó Hấp phụ có thể xảy ra theo 2 cơ chế: hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học [1, 2, 4, 5] - Hấp phụ vật lý: ... và hấp phụ florua bằng plastic 2.2 Đối tƣợng và phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Ý tưởng thực hiện đề tài Bentonite là một khoáng sét mang cation Al3+ có khả năng hấp phụ các anion tốt Xuất phát từ mục đích tạo ra vật liệu có hoạt tính cao do hiệu ứng bề mặt, chúng tôi có ý tƣởng tổng hợp vật liệu bentonite - Na2SiO3 với các tỷ lệ bentonite và Na2SiO3 khác nhau và khả năng hấp phụ của các vật liệu điều chế. .. : Sự phụ thuộc của tải trọng hấp phụ vào thời gian của vật liệu Bentonite – Mg2+ Từ đồ thị (Hình 16) ta thấy thời gian cân bằng hấp phụ của vật liệu Bentonite – Mg2+ là 180 phút Từ thời gian cân bằng xác định đƣợc, các khảo sát quá trình hấp phụ tiếp theo của vật liệu này đƣợc tiến hành với thời gian là 180 phút 3.3.3 Khảo sát tải trọng hấp phụ cực đại Bảng 7 : Kết quả khảo sát tải trọng hấp phụ cực... hấp phụ Hiệu suất hấp phụ đƣợc tính theo công thức: HSHP = 100 (%) Tải trọng hấp phụ đƣợc tính theo công thức: q= (mg/g) - Khảo sát thời gian cân bằng hấp phụ: Việc khảo sát thời gian cân bằng hấp phụ hay khảo sát động học hấp phụ giúp chúng ta đánh giá đƣợc quá trình hấp phụ là nhanh hay chậm, xác định đƣợc thời gian cân bằng hấp phụ để làm thí nghiệm xây dựng đƣờng đẳng nhiệt hấp phụ Quá trình hấp. .. bộkhả năng hấp phụ florua của vật liệu Bentonite mang Mg2+ Kết quả đƣợc thể hiện qua bảng 5: Bảng 5 : Kết quả khảo sát khả năng hấp phụ florua của vật liệu bentonite với các nồng độ Mg2+ khác nhau STT Nồng độ Mg2+ Abs 1 0 1,088 2 0,5M 3 4 C0 (ppm) C (ppm) q (mg/g) 0,9 10 7,5 0,123 1M 0,868 10 8,8 0,058 1,5M 0,869 10 8,8 0,060 Qua bảng kết quả (Bảng 5) ta thấy khả năng hấp phụ florua của vật liệu bentonite. .. nhôm còn lại trong nƣớc đã sử vƣợt quá 0,2 mg/l sẽ gây ra bệnh sa sút trí tuệ Ngoài ra, sử bùn thải cũng là một vấn đề cần lƣu ý [14] 1.3 thuyết về phƣơng pháp hấp phụ Hấp phụ là quá trình liên kết khí hoặc chất lỏng trên bề mặt vật thể rắn, xốp Quá trình hấp phụ có thể là chọn lọc và thuận nghịch Nhờ có bề mặt riêng của chất hấp phụ lớn nên có thể có tốc độ hấp phụ nhanh và hấp phụ các cấu... 5] - Hấp phụ vật lý: quá trình hấp phụ xảy ra do lực tƣơng tác giữa các phân tử (lực Van der Walls) - Hấp phụ hóa học: quá trình hấp phụ xảy ra do sự tạo thành liên kết hóa học giữa các phân tử trên bề mặt chất hấp phụ và chất bị hấp phụ 1.3.1 Các phương trình hấp phụ đẳng nhiệt Để mô tả quá trình hấp phụ ở nhiệt độ không đổi ngƣời ta thƣờng sử dụng các phƣơng trình hấp phụ đẳng nhiệt Đƣợc sử dụng phổ... trình Freundlich đối với vật liệu Bentonite – Mg2+ - Từ đồ thị biểu diễn đƣờng cong hấp phụ đẳng nhiệt của vật liệu Bentonite – Mg2+ (Hình 17), ta thu đƣợc tải trọng hấp phụ cực đại của vật liệu này với ion florua là chƣa cao, xấp xỉ 0,774 mg/g - Từ đồ thị ở Hình 18 và Hình 19, ta thấy phƣơng trình Langmuir và phƣơng trình Freundlich đều có thể dùng để mô tả quá trình hấp phụ, nhƣng phƣơng trình Freundlich... bị hấp phụ Phƣơng trình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir có dạng: q = qmax Trong đó: q: tải trọng hấp phụ (mg/g) qmax: tải trọng hấp phụ cực đại tính theo thuyết (mg/g) C: nồng độ chất bị hấp phụ khi đạt trạng thái cân bằng (mg/l) b: hằng số Trong một số trƣờng hợp giới hạn phƣơng trình Langmuir có dạng:  Khi bC > 1 thì q = qmax mô tả vùng hấp. .. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Hình thái và cấu trúc của vật liệu 3.1.1 Hình thái của vật liệu Khi tăng tỷ lệ của thủy tinh lỏng, Mg2+, Ce3+ lên, vật liệu có mầu đậm dần, từ nâu nhạt đến nâu đen Vật liệu sau khi sấy khô, cho vào nƣớc có hiện tƣợng tự rã ra làm đục nƣớc Vì vậy cần phải đem nung vật liệu mới có thể khảo sát 3.1.2 Cấu trúc của vật liệu Vật liệu đƣợc xác định cấu trúc theo phƣơng pháp nhiễu . florua, chúng tôi đã thực hiện đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ xử lý florua trong nƣớc từ sét bentonite tự nhiên . Trường Đại Học Dân Lập Hải. với xung quanh nó. Hấp phụ có thể xảy ra theo 2 cơ chế: hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học [1, 2, 4, 5]. - Hấp phụ vật lý: quá trình hấp phụ xảy ra do lực

Ngày đăng: 18/03/2014, 11:21

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan