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这篇文章首先以低熔点玻璃粉作为首要原料,碱式碳酸镁作为发泡剂,采用500℃左右的低温来烧结制作出了
泡沫玻璃
。使用X射线荧光光谱仪、X射线衍射仪、同步热剖析仪、热胀大仪、导热系数测验仪和电子全能试验机等剖析设备对资料进行了检查。研讨了烧结温度、保温时刻和发泡剂含量对泡沫玻璃构造和功能的影响,确定了制备泡沫玻璃的最好技术参数。当发泡剂含量为2wt%,烧结温度为510℃,保温时刻为50min时,泡沫玻璃的均匀孔径为2.05mm,体积密度为0.34g/cm3,孔隙率为76.63%,抗压强度为3.14MPa,导热系数为0.064 W/(m·k)。烧结温度越高,玻璃合作料的粘度越小,发泡剂反响发生的气体压力越大,气泡胀大长大的越多,孔壁越薄,孔径和孔隙率越大,体积密度越小,但烧结温度不宜过高,不然样品机械功能较差,不能承受较大的压力,导热系数也较大,使得保温隔热功能较差。跟着保温时刻的增加,发泡剂有足够的时刻反响放出气体,得到的样品发泡作用好,而保温时刻过长,样品内部大气孔和连通孔增多,归纳功能变差。发泡剂含量增多,会使发泡剂反响发生的气体增多,气孔孔径变大。文本又在上面的玻璃合作料里面加入了硅藻土,依然用低温烧结技术制作出了硅藻土/泡沫玻璃复合多孔吸附资料。用X射线衍射仪、扫描电子显微镜等剖析仪器对资料进行了检查。探讨了烧结温度、保温时刻和硅藻土掺量对复合资料构造和功能的影响,确定了最好制备技术参数。当硅藻土掺量为30wt%,烧结温度为540℃,保温时刻为70min时,复合资料的均匀孔径为2.11mm,体积密度为0.46g/cm3,孔隙率为78.39%。跟着烧结温度和保温时刻的增加,资料的孔径和孔隙率变得越大,体积密度变小。硅藻土含量越高,样品的孔径越小,当含量增加到50wt%时变成了烧结细密体,基本上没有发生气泡,发泡作用很差。这篇文章将制备出的硅藻土/泡沫玻璃复合资料来吸附废水中的铜离子,使用原子吸收分光光度计来检查废水中铜离子浓度,依据公式核算得到了铜离子去掉率和吸附量的数据,研讨了复合资料中硅藻土掺量、吸附温度、溶液初始PH值和溶液初始浓度对铜离子吸附作用的影响。当硅藻土掺量为30wt%,吸附温度为10℃,溶液初始PH值为3.34,溶液初始浓度为100mg/L时复合资料的吸附作用较好,铜离子的去掉率达到了86%以上。吸附温度对铜离子的去掉作用影响不大,跟着吸附温度的增加,去掉率都在86%以上,吸附作用比较好。跟着硅藻土掺量的增加,铜离子的去掉率增加,当硅藻土掺量增加到50wt%,吸附平衡时的去掉率只要40%,吸附作用反而没有那么好,首要是因为样品内部颗粒之间发生了聚合和结块阻止了对铜离子的吸附。经过比照发现添加适量硅藻土的复合资料吸附铜离子的作用比天然硅藻土高许多。溶液初始PH值越大,铜离子去掉率越高,当溶液处于弱酸条件下时铜离子的去掉率较高,接近100%。溶液初始浓度对吸附作用的影响最为明显,溶液初始浓度越高,去掉率越低,吸附量越高。复合资料对铜离子的吸附比较契合二级动力学模型以及Langmuir模型。
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