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用紫外可見吸收光譜研究聚合硫酸鐵的絮凝形態和性能

    發布時間:2016年12月7日        【

多年來,國內外在無機高分子鋁鹽絮凝劑方面做了大量的研究,關于無機高分子鋁鹽絮凝劑的優勢形態和較佳形態,國內外已有較好的研究結果,在指導無機高分子鋁鹽絮凝劑的制備和應用中曾起了重要作用。

同無機高分子鋁鹽絮凝劑相比,關于聚合鐵的形態學研究,遠不及聚鋁成熟。目前還不能確定聚合硫酸鐵絮凝劑較佳絮凝形態,關于聚合硫酸鐵的形態轉化和作用機理還知之甚少?,F行的用于鑒定和分析聚合鋁形態種類及其分布主要儀器方法為核磁共振法。而對于聚合鐵,因為Fe3+的順磁性,核碰共振法難以用于聚合硫酸鐵的形態研究。因此,在研究聚合硫酸鐵形態以及形態與絮凝效果關系時,在方法上急待創新。

當前,國內外主流絮凝劑為無機高分子鋁系絮凝劑,而Al3+的環境問題日益突出,如老年癡呆癥就與鋁鹽絮凝劑的廣泛使用有很大關系。絮凝劑的研究應該向著高效低耗、安全無害、無二次污染方向發展。同鋁系無機高分子絮凝劑相比,鐵系無機高分子絮凝劑具有安全無害、無二次污染且高效低耗的優點,成為絮凝劑研究領域的熱點。例如,已報道的聚合硫酸鐵絮凝劑有聚合硫酸鐵(PFS)、聚合氯化鐵(PFC)、聚合磷酸鐵(PFP)、聚合氯化鋁鐵(PAFC)、聚合硫酸鋁鐵(PAFS)、聚合硅酸硫酸鐵(PFSS)等,這些報道主要集中在制備研究領域。

近年來研究的各種聚合硫酸鐵類無機高分子絮凝劑,都是預先制備成一定的水解中間絡合產物。由于制備條件和產物的不同,它們含有不同的形態組分,這將影響到絮凝效果和絮凝反應機理。研究聚合硫酸鐵絮凝劑形態分布,是推動聚合硫酸鐵絮凝科學與技術向前發展、制備優良聚合硫酸鐵絮凝劑的途徑之一。研究聚與技術向前發展、制備優良聚合硫酸鐵絮凝劑的途徑之一。研究聚鐵絮凝劑的優勢絮凝形態和較佳絮凝形態,揭示聚合硫酸鐵絮凝劑結構形態與絮凝效果之間的內存規律與作用本質,既可指導制備高效低耗、性能穩定的無機高分子聚合硫酸鐵絮凝劑,又可豐富和發展新的絮凝理論,為制備高技低耗、性能穩定、安全無害、無二次污染的無機高分子聚合硫酸鐵絮凝劑提供理論基礎,有利于發展制備綠色高效聚合硫酸鐵絮凝劑的新方法及新技術,可為其在水污染控制中的廣泛應用創造條件,有利于實現絮凝過程的高效化無害化。

本文研究了利用紫外可見光譜研究聚合硫酸鐵絮凝劑的優勢絮凝形態,較佳形態以及聚集形態與絮凝效果之間的關系。作為絮凝劑的優勢形態研究的新方法,新技術的探索,本研究具有重要的實際應用意義。

1實驗部分

1.1主要儀器和試劑

TU-1810紫外一可見分光光度計,DR/890光度計;DELTA320pH計,AL104型電子天平,ZR4-6混凝試驗攪拌機,DF-Ⅱ型集熱式磁力攪拌器,硫酸鐵,模擬廢水。

1.2實驗方法

聚合硫酸鐵絮凝劑的制備:取一定量的硫酸鐵用去離子水進行溶解,制得含鐵量為3mol.L-1的硫酸鐵溶液,熟化24h,量取一定體積的聚合硫酸鐵溶液,邊攪拌邊緩慢滴加一定濃度的氫氧化鈉溶液,定容,制得不同pH值的含鐵量為0.5mol.L-1聚合硫酸鐵絮凝劑。

用TU-1810紫外一可見分光光度計,對不同pH值的含鐵量為0.5mol.L-1聚合硫酸鐵絮凝劑分別進行吸收光譜掃描,再將這些絮凝劑按一定用量分別投加到模擬廢水中,利用分光光度法測濁度,利用DR/890光度計進行色度測定。

本文利用紫外可見吸收光譜研究了聚合硫酸鐵絮凝劑的絮凝形態和性能,可得出以下結論。

(l)當pH值在1.0-2.5范圍內,隨著pH升高,在200-1100nm范圍內所有峰的吸收值均增加;當pH大于2.5時,隨著pH上升,在200-1100nm處所有峰的吸收值并不總是增加,有些波段光譜吸收值反而下降,甚至明顯下降。例如,當pH值升高到2.7時,在200-335nm處,光譜吸收值下降,其光譜曲線出現不同程度的回落;在335-400nm處,光譜吸收值再上升,其光譜曲線相繼很過pH2.0和pH2.5的光譜曲線。

(2)在pH值為2.0時,絮凝效果較好;在pH值為1.5-2.0之間和2.0-2.3之間也有較好的絮凝效果;當pH高丁2.5后,絮凝效果明顯降低。

(3)在200-400nm處,不同pH的聚合硫酸鐵絮凝劑的光譜曲線變化與絮凝效果有一定的對應關系。本研究對于聚合硫酸鐵類絮凝劑的優勢絮凝形態的分析和鑒定有潛在應用前景,由于Fe3+的順磁性,現行的用于絮凝劑形態研究的核磁共振法難以用于聚合硫酸鐵的形態研究,本文探索利用紫外可見光譜法研究聚合硫酸鐵絮凝劑的優勢絮凝形態的分析和鑒定,具有重要的實際意義。

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