Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

75 1K 2
Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

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 khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM --------------------- VŨ QUANG TÙNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI THU HỒI MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ VỎ LẠC LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC Thái Nguyên, năm 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 2 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM --------------------- VŨ QUANG TÙNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI THU HỒI MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ VỎ LẠC Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: 60.44.29 LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. LÊ HỮU THIỀNG Thái Nguyên, năm 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 3 Lời cảm ơn Lời đầu tiên tôi xin được gửi tới thầy giáo - PGS. TS. Lê Hữu Thiềng lời biết ơn chân thành sâu sắc nhất. Thầy là người đã trực tiếp giao đề tài tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Khoa Hóa học, các anh chị các bạn đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. tôi cũng xin chân thành cảm ơn đơn vị cơ quan nơi tôi công tác đã tạo điều kiện để tôi học tập, nghiên cứu hoàn thành tốt bản luận văn. Cuối cùng tôi xin được cảm ơn những người thân yêu trong gia đình, đã luôn động viên, cổ vũ để tôi hoàn thành tốt luận văn của mình. Thái Nguyên, tháng 10 năm 2009 Học viên Vũ Quang Tùng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 4 MỤC LỤC Mở đầu . 1 Chương 1: TỔNG QUAN . 3 1.1 Giới thiệu chung về một số ion kim loại nặng . 3 1.1.1. Các kim loại nặng 3 1.1.2. Tình trạng ô nhiễm kim loại nặng . 5 1.1.3 Tác dụng sinh hóa kim loại nặng đối với con người môi trường………………………………………………………………… 5 1.2. Giới thiệu về phương pháp hấp phụ . 6 1.2.1. Các khái niệm 6 1.2.2. Các mô hình cơ bản của quá trình hấp phụ . 9 1.3. Giới thiệu về nguyên liệu vỏ lạc 15 1.3.1.Thành phần tính chất của vỏ lạc . 15 1.3.2. Một số hướng nghiên cứu vỏ lạc làm VLHP . 17 1.4.Giới thiệu lược về phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) . 17 1.4.1.Nguyên tắc . 17 1.4.2. Điều kiện nguyên tử hóa mẫu………………………… 19 1.4.3. Cường độ vạch phổ hấp thụ nguyên tử…………………19 1.4.4. Phương pháp đường chuẩn…………………………… 20 1.4.5. Ưu điểm của phép đo………………………………… 21 Chương 2: THỰC NGHIỆM 22 2.1. Thiết bị hóa chất . 22 2.1.1. Thiết bị 22 2.1.2. Hóa chất 22 2.2. Chế tạo VLHP từ nguyên liệu vỏ lạc 23 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 5 2.3. Các điều kiện tối ưu để xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử . 24 2.4 Khảo sát khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng của VLHP chế tạo từ vỏ lạc bằng phương pháp hấp phụ động trên cột 28 2.4.1. Chuẩn bị cột hấp phụ………………………………… 28 2.4.2. Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ dòng………………… .29 2.4.3. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đầu chất bị hấp phụ 36 2.5. Khảo sát khả năng thu hồi một số ion kim loại nặng 44 2.5.2. Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ dòng đến khả năng giải hấp các ion Cu2+, Pb2+ Ni . 44 2.5.1. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ axit HNO3 đến sự thu hồi các ion kim loại Cu2+ Pb2+ .48 2.6 Khảo sát khả năng hấp phụ của nguyên liệu vỏ lạc 52 2.6.1 Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đầu 52 2.7 Khảo sát khả năng tái sử dụng VLHP 61 2.8 Khảo sát khả năng tách loại thu hồi ion Ni2+trong nước thải nhà máy Z159 bằng phương pháp hấp phụ trên VLHP chế tạo từ vỏ lạc 64 2.8.1 Khảo sát khả năng tách loại của ion Ni2+ . 64 2.8.2 Khảo sát khả năng giải hấp của ion Ni2+ . 65 KẾT LUẬN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 69 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 1 MỞ ĐẦU Hiện nay, môi trường ô nhiễm môi trường đang là vấn đề thời sự nóng bỏng được cả thế giới quan tâm. Nước là nguồn tài nguyên cùng quan trọng cần thiết cho sự sống nhưng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Do đó việc xử lý ô nhiễm môi trường nước đang trở thành vấn đề được quan tâm không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Đã có nhiều phương pháp được áp dụng nhằm tách các ion kim loại nặng ra khỏi môi trường nước như: phương pháp hóa lý (phương pháp hấp phụ, phương pháp trao đổi ion, …), phương pháp sinh học, phương pháp hóa học…Trong đó phương pháp hấp phụ - sử dụng vật liệu hấp phụ (VLHP) chế tạo từ các nguồn tự nhiên như vỏ trấu, bã mía, lõi ngô, vỏ đậu, rau câu, để tách loại thu hồi các kim loại nặng từ dung dịch nước đã được một số tác giả trên thế giới trong nước nghiên cứu [ . Loại VLHP này có khả năng ứng dụng rất lớn trong kỹ thuật xử lý các nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng trong tương lai. Phương pháp xử lý sử dụng VLHP sinh học có nhiều ưu việt so với các phương pháp xử lý khác như giá thành xử lý không cao, tách loại được đồng thời nhiều kim loại trong dung dịch, có khả năng tái sử dụng VLHP thu hồi kim loại. Vỏ lạcmột nguồn nguyên liệu phổ biến ở Việt Nam có sản lượng hàng năm rất lớn [7]. Nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào này, chúng tôi tập trung nghiên cứu đề tài : "Nghiên cứu khả năng tách loại thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc". Trong đề tài này, chúng tôi thực hiện các nội dung sau:  Chế tạo vật liệu hấp phụ (VLHP). Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 2  Khảo sát khả năng hấp phụ Cu2+, Pb2+, Cd2+, Mn2+, Ni2+ của VLHP bằng phương pháp hấp phụ động.  Giải hấp thu hồi các kim loại nặng Cu2+, Pb2+, Cd2+, Mn2+, Ni2+ .  Tái sử dụng VLHP.  Xử lý thăm dò khả năng hấp phụ của Ni2+ trong nước thải bằng VLHP. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 3 Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu chung về một số ion kim loại nặng 1.1.1 Các kim loại nặng  Đồng Đồng là một nguyên tố vi lượng cần thiết đối với động vật thực vật. Với thực vật, nếu thiếu đồng, hàm lượng diệp lục tố ít đi, lá bị vàng úa, cây ngừng ra quả có thể bị chết. Ở cơ thể người động vật khi thiếu đồng, hoạt tính của hệ men giảm đi, quá trình trao đổi protein bị chậm lại, do đó làm các mô xương chậm phát triển, thiếu máu, suy nhược…Tuy nhiên, ở cơ thể người, thừa đồng cũng rất nguy hiểm vì nó là một trong những nguyên nhân gây các bệnh về gan, thận, nội tiết…[4, 7, 15]. Năm 1982, JECFA (Ủy ban chuyên viên FAO/WHO về phụ gia thực phẩm) đã đề nghị giá trị tạm thời cho lượng đồng đưa vào cơ thể người có thể chịu đựng được là 0,5 mg/kg thể trọng/ngày [16].  Chì Các hợp chất của chì được sử dụng nhiều trong công nghiệp nhiên liệu (như tetra metyl tetra etyl chì), sản xuất thủy tinh, đồ gốm, hội họa, y học… Tuy nhiên, chì là một nguyên tố điển hình cho tính độc. Tất cả các hợp chất có hòa tan nguyên tố này đều độc. Chì xâm nhập vào cơ thể động vật chủ yếu qua đường tiêu hóa, hô hấp cả do sự hấp thụ của da. Nếu đi vào cơ thể, dù là với lượng rất nhỏ nhưng chì cũng bị giữ lại tập trung ở xương, dần dần thay thế canxi dẫn tới sự thoái hóa xương. Khi bị nhiễm độc chì, tùy thuộc vào mức độ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 4 nhiễm độc, cơ thể người có thể mắc các bệnh như: đau khớp, viêm thận, cao huyết áp vĩnh viễn, tai biến não, rối loạn bộ phận tạo huyết… JECFA đã thiết lập giá trị tạm thời cho lượng chì đưa vào cơ thể trẻ sinh thiếu nhi có thể chịu đựng được là 0,005 mg/kg thể trọng/ngày[3, 7, 16].  Mangan Mangan là nguyên tố vi lượng trong cơ thể sống. Ion mangan là chất hoạt hoá một số enzim xúc tiến một số quá trình tạo chất diệp lục, tạo máu sản xuất kháng thể nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Sự tiếp xúc nhiều với bụi mangan làm suy nhược hệ thần kinh tuyến giáp trạng [7].  Niken Niken thường có mặt trong các chất sa lắng, trầm tích, trong thủy hải sản trong một số thực vật. Niken là kim loại có tính linh động cao trong môi trường nước, có khả năng tạo phức bền với các chất hữu cơ. Niken có thể gây các bệnh về da, tăng khả năng mắc bệnh ưng thư đường hô hấp,… Khi bị nhiễm độc niken, các enzim mất hoạt tính, cản trở quá trình tổng hợp protein của cơ thể. Cơ thể bị nhiễm niken chủ yếu qua đường hô hấp, gây các triệu chứng khó chịu, buồn nôn, đau đầu, nếu tiếp xúc nhiều sẽ ảnh hưởng đến phổi, hệ thần kinh trung ương, gan, thận có thể sẽ gây ra các chứng bệnh kinh niên. Nếu da tiếp xúc lâu dài với niken sẽ gây ra hiện tượng viêm da, xuất hiện dị ứng ở một số người [3, 10].  Cadmi Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 5 Cadmi xâm nhập vào cơ thể người chủ yếu do thức ăn, các nguồn từ thực vật được trồng trên đất giàu cadmi hoặc nước bị nhiễm cadmi. Khi xâm nhập vào cơ thể chúng được tích tụ trong xương thận. Trong cơ thể người, cadmi gây nhiễu loạn sự hoạt động của một số enzim nhất định, gây nên hội chứng tăng huyết áp ung thư phổi, làm rối loạn chức năng thận, gây thiếu máu, phá hủy tủy xương [3, 7, 11] 1.1.2 Tình trạng ô nhiễm kim loại nặng Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, khu chế xuất đã dẫn tới sự tăng nhanh hàm lượng kim loại nặng trong các nguồn nước thải. Tại các thành phố lớn như Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm các cơ sở sản xuất công nghiệp đã đang gây ô nhiễm các nguồn nước do không có công trình hay thiết bị xử lý các kim loại nặng. Hơn thế nữa, mức độ ô nhiễm kim loại nặng ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp tập trung là rất lớn. Ở thành phố Thái Nguyên, nước thải từ các cơ sở sản xuất giấy, luyện gang thép, kim loại màu chưa được xử lý thải trực tiếp ra sông Cầu. Hàng trăm làng nghề đúc đồng , nhôm, chì thuộc các tỉnh lưu lượng hàng ngàn m3/ngày không qua xử lý, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước môi trường khu vực. Theo các số liệu phân tích cho thấy, hàm lượng các kim loại nặng trong nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải đều xấp xỉ hoặc vượt quá tiêu chuẩn cho phép [1, 3, 4, 22]. 1.1.3. Tác dụng sinh hóa của kim loại nặng đối với con người môi trường Các kim loại nặng ở nồng độ vi lượng là các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển bình thường của con người. Tuy nhiên, nếu như vượt quá hàm lượng cho phép, chúng lại gây ra các tác động hết sức nguy hại tới sức khỏe con người. Các kim loại nặng xâm nhập vào cơ thể thông qua các chu trình thức ăn. Khi đó, chúng sẽ tác động đến các quá trình sinh hóa trong nhiều trường hợp [...]... vạch định mức 2.2 Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ lạc Vỏ lạc rửa sạch, sấy khô ở nhiệt độ 80-90oC sau đó nghiền nhỏ bằng máy nghiền bi rồi đem rây thu được nguyên liệu Nguyên liệu có kích thước hạt từ 0,1-0,2mm * Quy trình chế tạo VLHP từ nguyên liệu vỏ lạc Vỏ lạc nguyên liệu được nghiền nhỏ bằng máy nghiền bi Lấy 25g nguyên liệu cho vào cốc chứa 500ml dung dịch NaOH 0.1M, khuấy đều trong 120 phút, lọc... của chất bị hấp phụ trong pha thể tích (mg/l) - Dung lượng hấp phụ cân bằng Dung lượng hấp phụ cân bằng là khối lượng chất bị hấp phụ trên một đơn vị khối lượng chất hấp phụ ở trạng thái cân bằng trong điều kiện xác định về nồng độ nhiệt độ [1,5,8] q C0  Ccb V m (1.2) Trong đó: q: Dung lượng hấp phụ cân bằng (mg/g) V: Thể tích dung dịch chất bị hấp phụ (l) m: Khối lượng chất bị hấp phụ (g) C0:... độ Pb2+ 2.4 Khảo sát khả năng hấp phụ một số kim loại nặng của VLHP chế tạo từ vỏ lạc bằng phương pháp hấp phụ động trên cột 2.4.1 Chuẩn bị cột hấp phụ Cột hấp phụ là cột thủy tinh có chiều cao 25cm đường kính trong 1cm Cân 2,25g VLHP, rồi ngâm VLHP trong nước cất để loại bỏ hết bọt khí sau đó tiến hành dồn cột Cột được dồn sao cho trong cột hoàn toàn không có bọt khí Thể tích VLHP trong cột là... chúng không rõ rệt Một số trường hợp tồn tại đồng thời cả hai hình thức hấp phụ Ở vùng nhiệt độ thấp thường xảy ra hấp phụ vật lý, khi tăng nhiệt độ khả năng hấp phụ vật lý giảm, khả năng hấp phụ hóa học tăng lên [1,2,5,8] - Giải hấp phụ Giải hấp phụ là sự đi ra của chất bị hấp phụ khỏi bề mặt chất hấp phụ Quá trình này dựa trên nguyên tắc sử dụng các yếu tố bất lợi đối với quá trình hấp phụ Đây là phương... chế tạo than hoạt tính với khả năng tách Cd 2+ rất cao, chỉ cần hàm lượng than hoạt tính là 0,7 g/l có thể hấp phụ rất tốt dung dịch chứa Cd2+ nồng độ 20 mg/l Nếu so sánh với các loại than hoạt tính thông thường thì khả năng hấp phụ của nó cao gấp 31 lần.[4] Vỏ đậu tương: Có khả năng hấp phụ tốt đối với nhiều ion kim loại nặng như Cd2+, Zn2+… một số hợp chất hữu cơ, đặc biệt hấp phụ rất tốt Cu2+ Vỏ. .. hiđroxit axit xitric thì dung lượng hấp phụ cực đại lên tới 108 mg/g.[18, 20] - Bã mía: Được đánh giá như phương tiện lọc chất bẩn từ dung dịch nước được ví như than hoạt tính trong việc loại bỏ các ion kim loại nặng như Cr 3+, Ni2+, Cu2+… Bên cạnh khả năng tách các kim loại nặng, bã mía còn thể hiện khả năng hấp phụ tốt đối với dầu [4,17] - Lõi ngô: Sau khi được xử lý bằng natri hiđroxit axit... [5,8] Trong đề tài này chúng tôi nghiên cứu cân bằng hấp phụ của vật liệu hấp phụ đối với đồng, chì, mangan, niken, cadmi trong môi trường nước theo mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir - Quá trình hấp phụ động trên cột Quá trình hấp phụ động trên cột được mô tả như sau: Lối vào 1 1.Vùng hấp phụ bão hoà 2 2.Vùng chuyển khối 3 3.Vùng chưa xảy ra sự hấp phụ Lối ra Hình 1.3: Mô hình cột hấp phụ Cho một dòng... làm dịch chuyển cân bằng không có lợi cho quá trình hấp phụ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 7 http://www.Lrc-tnu.edu.vn Phương pháp nhiệt: Sử dụng cho các trường hợp chất bị hấp phụ bay hơi hoặc sản phẩm phân hủy nhiệt của chúng có khả năng bay hơi Phương pháp vi sinh: là phương pháp tái tạo khả năng hấp phụ của vật liệu hấp phụ nhờ vi sinh vật [1] - Cân bằng hấp phụ Hấp phụ vật. .. phụ Hấp phụ vật lý là một quá trình thu n nghịch Khi tốc độ hấp phụ (quá trình thu n) bằng tốc độ giải hấp phụ (quá trình nghịch) thì quá trình hấp phụ đạt trạng thái cân bằng Với một lượng xác định, lượng chất bị hấp phụmột hàm của nhiệt độ áp suất hoặc nồng độ của chất bị hấp phụ trong pha thể tích [1,5,8] q = f(T, P hoặc C) (1.1) Trong đó: q: Dung lượng hấp phụ cân bằng (mg/g) T: Nhiệt độ... vỏ lạc mỗi năm thu được vào khoảng 150 nghìn tấn (chiếm khoảng 30-32% sản lượng lạc) Do đó, việc sử dụng vỏ lạc để Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 16 http://www.Lrc-tnu.edu.vn chế tạo VLHP vừa có ý nghĩa về mặt khoa học vừa góp phần tận dụng nguồn phụ phẩm dồi dào này [12] 1.3.2 Một số hướng nghiên cứu sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm vật liệu hấp phụ - Vỏ lạc: Được sử dụng để chế . VŨ QUANG TÙNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI VÀ THU HỒI MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ VỎ LẠC LUẬN VĂN THẠC. VŨ QUANG TÙNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI VÀ THU HỒI MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ VỎ LẠC Chuyên ngành:

Ngày đăng: 12/11/2012, 16:56

Hình ảnh liên quan

Bảng 1.2: Diện tớch và sản lượng lạc của Việt Nam  trong những năm gần đõy - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 1.2.

Diện tớch và sản lượng lạc của Việt Nam trong những năm gần đõy Xem tại trang 21 của tài liệu.
Bảng 2.1: Điều kiện đo phổ hấp thụ nguyờn tử ngọn lửa của cỏc nguyờn tố Cd, Cu, Mn, Ni và Pb  - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 2.1.

Điều kiện đo phổ hấp thụ nguyờn tử ngọn lửa của cỏc nguyờn tố Cd, Cu, Mn, Ni và Pb Xem tại trang 29 của tài liệu.
Bảng 2.2: Sự phụ thuộc của mật độ quang vào nồng độ Cd2+ - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 2.2.

Sự phụ thuộc của mật độ quang vào nồng độ Cd2+ Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bảng 2.3: Sự phụ thuộc của mật độ quang vào nồng độ Cu2+ - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 2.3.

Sự phụ thuộc của mật độ quang vào nồng độ Cu2+ Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bảng 2.5: Sự phụ thuộc của mật độ quang vào nồng độ Ni2+ - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 2.5.

Sự phụ thuộc của mật độ quang vào nồng độ Ni2+ Xem tại trang 32 của tài liệu.
Bảng 2.6: Sự phụ thuộc của mật độ quang vào nồng độ Pb2+ - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 2.6.

Sự phụ thuộc của mật độ quang vào nồng độ Pb2+ Xem tại trang 32 của tài liệu.
rẽ đối với mỗi tốc độ). Kết quả được chỉ ra ở bảng 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11 và hỡnh 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10. - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

r.

ẽ đối với mỗi tốc độ). Kết quả được chỉ ra ở bảng 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11 và hỡnh 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10 Xem tại trang 34 của tài liệu.
Bảng 2.8: Nồng độ Pb2+sau khi ra khỏi cột hấp phụ ứng với cỏc tốc độ dũng khỏc nhau  - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 2.8.

Nồng độ Pb2+sau khi ra khỏi cột hấp phụ ứng với cỏc tốc độ dũng khỏc nhau Xem tại trang 35 của tài liệu.
Bảng 2.10: Nồng độ Mn2+sau khi ra khỏi cột hấp phụ ứng với cỏc tốc độ dũng khỏc nhau - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 2.10.

Nồng độ Mn2+sau khi ra khỏi cột hấp phụ ứng với cỏc tốc độ dũng khỏc nhau Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng 2.11: Nồng độ Ni2+sau khi ra khỏi cột hấp phụ ứng với cỏc tốc độ dũng khỏc nhau - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 2.11.

Nồng độ Ni2+sau khi ra khỏi cột hấp phụ ứng với cỏc tốc độ dũng khỏc nhau Xem tại trang 39 của tài liệu.
Dựa vào kết quả ở bảng 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; và hỡnh 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10 cho thấy:  - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

a.

vào kết quả ở bảng 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; và hỡnh 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10 cho thấy: Xem tại trang 40 của tài liệu.
Bảng 2.13: Nồng độ Pb2+ - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 2.13.

Nồng độ Pb2+ Xem tại trang 42 của tài liệu.
Bảng 2.14: Nồng độ Cd2+ - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 2.14.

Nồng độ Cd2+ Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 2.15: Nồng độ Ni2+ - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 2.15.

Nồng độ Ni2+ Xem tại trang 44 của tài liệu.
Bảng 2.16: Nồng độ Mn2+ - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 2.16.

Nồng độ Mn2+ Xem tại trang 45 của tài liệu.
Dựa vào kết quả ở bảng 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16 và hỡnh 2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15 cho thấy:  - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

a.

vào kết quả ở bảng 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16 và hỡnh 2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15 cho thấy: Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 2.19: Kết quả giải hấp Cu2+ - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 2.19.

Kết quả giải hấp Cu2+ Xem tại trang 50 của tài liệu.
Bảng 2.20: Kết quả giải hấp Pb2+ - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 2.20.

Kết quả giải hấp Pb2+ Xem tại trang 51 của tài liệu.
Bảng 2.21: Kết quả giải hấp Ni2+ - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 2.21.

Kết quả giải hấp Ni2+ Xem tại trang 52 của tài liệu.
Bảng 2.22: Kết quả giải hấp Cd2+ - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 2.22.

Kết quả giải hấp Cd2+ Xem tại trang 53 của tài liệu.
Bảng 2.24: Kết quả giải hấp Pb2+ - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 2.24.

Kết quả giải hấp Pb2+ Xem tại trang 56 của tài liệu.
Dựa vào kết quả ở bảng 2.23; 2.24 và hỡnh 2.30; 2.31 cho thấy: - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

a.

vào kết quả ở bảng 2.23; 2.24 và hỡnh 2.30; 2.31 cho thấy: Xem tại trang 57 của tài liệu.
Bảng 2.25: Nồng độ Cd2+ - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 2.25.

Nồng độ Cd2+ Xem tại trang 58 của tài liệu.
Bảng 2.26: Nồng độ Mn2+ - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 2.26.

Nồng độ Mn2+ Xem tại trang 59 của tài liệu.
Bảng 2.30: Cỏc thụng số hấp phụ - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 2.30.

Cỏc thụng số hấp phụ Xem tại trang 63 của tài liệu.
Bảng 2.34: Nồng độ nước thải chứa Ni2+sau khi ra khỏi cột hấp phụ - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 2.34.

Nồng độ nước thải chứa Ni2+sau khi ra khỏi cột hấp phụ Xem tại trang 69 của tài liệu.
Bảng 2.35: Nồng độ nước thải Ni2+sau khi ra khỏi cột hấp phụ - Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Bảng 2.35.

Nồng độ nước thải Ni2+sau khi ra khỏi cột hấp phụ Xem tại trang 71 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan