Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ hơi thủy ngân

64 10 0
Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ hơi thủy ngân

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 biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ hơi thủy ngân Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ hơi thủy ngân Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ hơi thủy ngân luận văn tốt nghiệp,luận văn thạc sĩ, luận văn cao học, luận văn đại học, luận án tiến sĩ, đồ án tốt nghiệp luận văn tốt nghiệp,luận văn thạc sĩ, luận văn cao học, luận văn đại học, luận án tiến sĩ, đồ án tốt nghiệp

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - PHẠM VĂN CỬ NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH THAN HOẠT TÍNH LÀM VẬT LIỆU HẤP PHỤ HƠI THỦY NGÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội – 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM VĂN CỬ NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH THAN HOẠT TÍNH LÀM VẬT LIỆU HẤP PHỤ HƠI THỦY NGÂN Chuyên ngành: Hóa Môi Trường Mã số: 60 44 41 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG VĂN HÀ Hà Nội - 2012 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: Tổng quan 1.1 Giới thiệu chung thủy ngân 1.1.1 Một số tính chất ứng dụng thủy ngân 1.1.2 Nguồn phát thải độc tính thủy ngân 1.2 Than hoạt tính cấu trúc bề mặt 1.2.1 Cấu trúc tinh thể than hoạt tính 1.2.2 Cấu trúc xốp bề mặt than hoạt tính 1.2.3 Cấu trúc hóa học bề mặt than hoạt tính 11 1.2.4 Nhóm cacbon – oxi bề mặt than hoạt tính 12 1.2.5 Ảnh hưởng nhóm bề mặt cacbon – oxi lên đặc tính hấp phụ 15 1.2.6 Biến tính bề mặt than hoạt tính ứng dụng xử lý thủy ngân 19 1.3 Một số vật liệu xử lý thủy ngân khác 22 Chương 2: Thực nghiệm 25 2.1 Mục tiêu nội dung nghiên cứu 25 2.1.1 Mục tiêu nghiên cứu 25 2.1.2 Nội dung nghiên cứu 25 2.2 Thiết bị hóa chất nghiên cứu 25 2.2.1 Sơ đồ thiết bị hấp phụ thủy ngân 25 2.2.2 Một số thiết bị dụng cụ khác 27 2.2.3 Hóa chất nguyên vật liệu 27 2.3 Quy trình thực nghiệm chế tạo vật liệu 27 2.3.1 Làm than hoạt tính 27 2.3.2 Biến tính bề mặt than hoạt tính dung dịch brom 27 2.4 Các phương pháp phân tích đánh giá sử dụng 28 2.4.1 Phương pháp Phổ hồng ngoại 28 2.4.2 Phương pháp tính tải trọng hấp phụ cực đại 29 2.4.3 Xác định nồng độ Hg2+ phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử 30 Chương 3: Kết thảo luận 33 3.1 Thiết kế chế tạo thiết bị 33 3.1.1 Khảo sát trình ổn định nhiệt độ 34 3.1.2 Khảo sát thủy ngân theo nhiệt độ 34 3.2 Biến tính than hoạt tính brom 36 3.2.1 Hàm lượng brom hấp phụ than hoạt tính 36 3.2.2 Tính chất vật lý vật liệu 39 3.2.2.1 Xác định bề mặt riêng than (BET) 39 3.2.2.2 Phổ IR số vật liệu 41 Hình 3.7 Phổ hồng ngoại than biến tính 41 3.3 Khảo sát đánh giá khả hấp phụ thủy ngân 42 3.3.1 Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ lên khả hấp phụ thủy ngân 42 3.3.2 Khảo sát khả hấp phụ thủy ngân loại than nhiệt độ định 46 3.3.3 Khảo sát tải trọng hấp phụ cực đại than biến tính CB4 50oC [Hg] = 33.33 mg/m3 51 KẾT LUẬN 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng Trang 3.1 Ảnh hưởng nhiệt độ đến trình tạo Hg 35 3.2 Kết chuẩn độ xác định nồng độ Br2 36 3.3 Kết đánh giá khả mang bromua than hoạt tính 38 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Kết đánh giá khả hấp phụ Hg than hoạt tính nhiệt độ khác Kết đánh giá khả hấp phụ Hg than biến tính CB1 nhiệt độ khác Kết đánh giá khả hấp phụ Hg than biến tính CB2 nhiệt độ khác Kết đánh giá khả hấp phụ Hg than biến tính CB3 nhiệt độ khác Kết đánh giá khả hấp phụ Hg than biến tính CB4 nhiệt độ khác 42 43 44 44 45 3.9 Kết hấp phụ Hg loại than 40oC 47 3.10 Kết hấp phụ Hg loại than 50oC 48 3.11 Kết hấp phụ Hg loại than 60oC 50 3.12 Mối liên hệ lượng Hg hấp phụ cột theo thời gian 52 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình vẽ hình vẽ 1.1 1.2 Ảnh X-Quang chụp bệnh nhân uống thủy ngân nguyên tố So sánh mạng tinh thể chiều than chì (a) cấu trúc turbostratic (b) Trang 2.1 Sơ đồ thiết bị hấp phụ Hg 26 2.2 Đường đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir 30 2.3 Đường phụ thuộc Ct/q vào Ct 30 2.4 Đường chuẩn xác định nồng độ Hg2+ 32 3.1 Sơ đồ khối thiết bị hóa hấp phụ Hg 33 3.2 Sự phụ thuộc nhiệt độ vào trình tạo Hg 35 3.3 Đồ thị thể mối liên hệ lượng Br2 đem ngâm tẩm với lượng Br2 mang than 38 3.4 Đồ thị biễu diễn tọa độ BET than hoạt tính 39 3.5 Đồ thị biễu diễn tọa độ BET than biến tính CB4 40 3.6 Phổ hồng ngoại than hoạt tính 41 3.7 Phổ hồng ngoại than biến tính 41 3.8 3.9 Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng nhiệt độ tới khả hấp phụ Hg than hoạt tính Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng nhiệt độ tới khả hấp phụ 43 46 Hg loại than biến tính 3.10 3.11 3.12 3.13 Đồ thị biễu diễn khả hấp phụ Hg loại than 40oC Đồ thị biễu diễn khả hấp phụ Hg loại than 50oC Đồ thị biễu diễn khả hấp phụ Hg loại than 60oC Đồ thị biểu diện lượng Hg hấp phụ cột vật liệu CB4 theo thời gian 48 49 50 53 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Viết tắt EPA FTIR Tên tiếng anh Tên tiếng việt Environmental Protection Cơ quan Bảo vệ Môi trường Agency Hoa Kỳ Fourier Transform Infrared Phổ hồng ngoại biến đổi chuỗi Fourier IR IUPAC Infrared Phổ hồng ngoại International Union of Pure Liên hiệp Hóa học Thuần túy and Applied Chemistry Ứng dụng Quốc tế NMR Nuclear magnetic resonance Phổ cộng hưởng từ hạt nhân XPS X-ray Photoemission Spectroscopy Phổ quang điện tử tia X LỜI MỞ ĐẦU Sự phát triển mạnh mẽ công nghiệp làm gia tăng lượng chất ô nhiễm phát thải vào môi trường có thủy ngân Hơi thủy ngân phát thải chủ yếu từ trình đốt nhiên liệu hóa thạch như: dầu mỏ, than, q trình hoạt động núi lửa số trình khác Hơi thủy ngân dễ dàng vào thể thông qua q trình hơ hấp Với khả tan mỡ, dễ kết hợp với phân tử Cho nên làm chức quan, hủy hoại nghiêm trọng tới hệ thần kinh trung ương Nếu hít phải lượng lớn thủy ngân dẫn tới tử vong Do vậy, việc nghiên cứu loại vật liệu có khả hấp phụ thủy ngân cao cần thiết Hiện nay, có nhiều phương pháp sử dụng để xử lý thủy ngân, phương pháp hấp phụ than hoạt tính sử dụng rộng rãi có hiệu Quá trình lưu giữ thuỷ ngân than hoạt tính chủ yếu hấp phụ vật lý, độ bền liên kết yếu Thuỷ ngân hợp chất có khả bay dễ phát tán trở lại môi trường nhiệt độ thường Do vậy, người ta nghiên cứu biến tính than hoạt tính nhằm thay đổi cấu trúc bề mặt làm tăng dung lượng hấp phụ đồng thời tạo liên kết bền thủy ngân với than hoạt tính Trong khn khổ luận văn này, chọn thực đề tài “Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ thủy ngân” với hi vọng vật liệu ứng dụng để kiểm soát, xử lý thuỷ ngân phát thải trình thực tiễn Chƣơng 1: Tổng quan 1.1 Giới thiệu chung thủy ngân Thủy ngân nguyên tố vỏ trái đất, tìm thấy kim loại tự nhiên (hiếm thấy) hay chu sa (HgS), corderoit (Hg3S2Cl2), livingstonit (HgSb4S8) khoáng chất khác với chu sa quặng phổ biến Người Trung Quốc Hindu cổ đại biết tới thủy ngân tìm thấy ngơi mộ cổ Ai Cập vào khoảng năm 1500 TCN Người Ấn độ Trung Quốc cổ đại biết dùng thủy ngân để hòa tan vàng bạc Tại Tây Ban Nha người ta tìm thấy thủy ngân tự nhiên đáy hồ núi cao Các nước có nhiều thủy ngân Nga, Mỹ, Tây Ban Nha Trong ngôn ngữ châu Âu, nguyên tố thủy ngân đặt tên Mercury, lấy theo tên thần Mercury người La Mã, biết đến với tính linh động tốc độ Hầu hết Hg bị người La Mã tiêu thụ tạo chất màu đỏ thần sa, Hg sử dụng để điều trị nhiều bệnh khác Sau suy sụp đế quốc La Mã , Hg chủ yếu sử dụng để bào chế thuốc Năm 1643, Toricelli phát minh dụng cụ đo nhiệt gọi nhiệt kế sơ khởi chưa sử dụng Hg Mãi đến năm 1720, Fahrenheit giới thiệu nhiệt kế Hg bắt đầu đưa vào nghiên cứu khoa học 1.1.1 Một số tính chất ứng dụng thủy ngân Thủy ngân nguyên tố hóa học bảng tuần hồn có ký hiệu Hg (từ tiếng Hy Lạp hydrargyrum, tức thủy ngân (hay bạc lỏng) số nguyên tử 80 Là kim loại lưỡng tính nặng có ánh bạc, thủy ngân nguyên tố kim loại biết có dạng lỏng nhiệt độ thường, có tính dẫn nhiệt dẫn điện tốt Thủy ngân có khối lượng phân tử tương đối lớn 200,59, nóng chảy 38.87oC, nhiệt độ sơi 356,72 oC khối lượng riêng 13,534 g/cm3 25oC Thủy ngân nguyên tố dạng dễ bay thủy ngân, có áp suất 25 oC 0,3Pa, hóa nhiệt độ phịng Thủy ngân khơng tan nước (56 mg/lít 25 oC), không tan axit clohyđric Thủy ngân nguyên tố tan chất béo axit nitric, tan pentan (C5H12) (2,7 mg/lít), tan axit sulfuric sôi 3.3 Khảo sát đánh giá khả hấp phụ thủy ngân 3.3.1 Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ lên khả hấp phụ thủy ngân Để khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ lên khả hấp phụ thủy ngân, ta tiến hành thí nghiệm nhiệt độ là: 30oC, 40oC, 50oC, 60oC, 70oC với vật liệu sau: C, CB1, CB2, CB3, CB4, CB5 3.3.1.1 Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ lên khả hấp phụ thủy ngân than hoạt tính Nhồi vào cột hấp phụ (4) 0.5g than hoạt tính, thực thí nghiệm nhiệt độ khác nhau, là: 30oC, 40oC, 50oC, 60oC, 70oC Điểu chỉnh tốc độ khí 1l/ph, thực 30ph Dung dịch KMnO4 sau hấp thụ Hg khử hết MnO4─ dư dung dịch H2O2 môi trường axit Định mức 25ml, đem phân tích lượng Hg phương pháp AAS Bảng 3.4 Kết đánh giá khả hấp phụ thủy ngân than hoạt tính nhiệt độ khác Nhiệt độ mo m m0 – m % Hg bị hấp phụ 30oC 0,39 0,0405 0,3495 89,61 40oC 0,875 0,095 0,78 89,14 50oC 1,00 0,1225 0,8775 87,75 60oC 1,28 0,221 1,059 82,73 70oC 1,525 0,3125 1,2125 79,51 Trong đó: m: khối lượng Hg chưa bị hấp phụ thu lại dung dịch KMnO4; m0-m: lượng Hg hấp phụ than; mo: khối lượng Hg sinh qua cột hấp phụ 42 Hình 3.8 Đồ thị biễu diễn ảnh hưởng nhiệt độ tới hấp phụ Hg than hoạt tính Theo Hình 3.8 ta thấy nhiệt độ có ảnh hưởng tới khả hấp phụ Hg than hoạt tính Nhiệt độ tỉ lệ nghịch với khả hấp phụ Hg than hoạt tính Do khả hấp phụ vật lý than hoạt tính giảm nhiệt độ tăng 3.3.1.2 Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ lên khả hấp phụ thủy ngân loại than biến tính Tiến hành thí nghiệm tương tự phần 3.3.1.1 thay than hoạt tính loại than biến tính CB1, CB2, CB3 CB4 Kết thu thể Bảng 3.5, 3.6, 3.7 3.8 Bảng 3.5 Kết đánh giá khả hấp phụ thủy ngân than biến tính CB1 nhiệt độ khác Nhiệt độ mo m1 m0 – m1 % Hg bị hấp phụ 30oC 0,39 0,008 0,382 97,95 40oC 0,875 0,021 0,854 97,60 43 50oC 1,00 0,02225 0,97775 97,77 60oC 1,28 0,042 1,238 96,72 70oC 1,525 0,057 1,468 96,26 Trong đó: mo: khối lượng Hg sinh qua cột hấp phụ: m1: khối lượng Hg chưa bị hấp phụ CB1 thu lại dung dịch KMnO4; m0-m1: lượng Hg hấp phụ CB1 Bảng 3.6 Kết đánh giá khả hấp phụ thủy ngân than biến tính CB2 nhiệt độ khác Nhiệt độ mo m2 m0 – m2 % Hg bị hấp phụ 30oC 0,39 0,003 0,387 99,23 40oC 0,875 0,00825 0,86675 99,06 50oC 1,00 0,0155 0,9845 98,45 60oC 1,28 0,02625 1,25375 97,95 70oC 1,525 0,03425 1,49075 97,75 Trong đó: mo: khối lượng Hg sinh qua cột hấp phụ: m2: khối lượng Hg chưa bị hấp phụ CB2 thu lại dung dịch KMnO4; m0-m2: lượng Hg hấp phụ CB2 Bảng 3.7 Kết đánh giá khả hấp phụ thủy ngân than biến tính CB3 nhiệt độ khác Nhiệt độ mo m0 – m3 m3 44 % Hg bị hấp phụ 30oC 0,39 0,00225 0,3878 99,423 40oC 0,875 0,0055 0,8695 99,371 50oC 1,00 0,0135 0,9865 98,65 60oC 1,28 0,02225 1,256 98,262 70oC 1,525 0,0257 1,499 98,315 Trong đó: mo: khối lượng Hg sinh qua cột hấp phụ: m3: khối lượng Hg chưa bị hấp phụ CB3 thu lại dung dịch KMnO4; m0-m3: lượng Hg hấp phụ CB3 Bảng 3.8 Kết đánh giá khả hấp phụ thủy ngân than biến tính CB4 nhiệt độ khác Nhiệt độ mo m4 m0 – m4 % Hg bị hấp phụ 30oC 0,39 0,0015 0,3885 99,615 40oC 0,875 0,00575 0,86925 99,343 50oC 1,00 0,0105 0,9895 98,95 60oC 1,28 0,013 1,267 98,98 70oC 1,525 0,0225 1,5025 98,524 Trong đó: mo: khối lượng Hg sinh qua cột hấp phụ: m4: khối lượng Hg chưa bị hấp phụ CB4 thu lại dung dịch KMnO4; m0-m4: lượng Hg hấp phụ CB4 45 Hình 3.9 Đồ thị biễu diễn ảnh hưởng nhiệt độ tới hấp phụ Hg loại than biến tính Kết luận: Nhiệt độ cao khả hấp phụ thủy ngân than hoạt tính than biến tính giảm Nhưng than hoạt tính thay đổi rõ rệt than biến tính Điều giải thích than biến tính có brom Nên ngồi khả hấp phụ vật lý cịn có hấp phụ hóa học, mà hấp phụ hóa học khơng bị ảnh hưởng nhiều nhiệt độ Đối với than biến tính khả hấp phụ Hg từ 96.26% đến 99.615% cao hẳn so với than hoạt tính thơng thường Khả hấp phụ Hg than biến tính tốt lượng Hg hấp phụ than tỉ lệ thuận với khối lượng brom mang than 3.3.2 Khảo sát khả hấp phụ thủy ngân loại than nhiệt độ định 3.3.2.1 Khảo sát khả hấp phụ thủy ngân loại than biến tính 400C Để khảo sát khả hấp phụ thủy ngân loại than biến tính 40oC chúng tơi tiến hành thí nghiệm sau: ổn định nhiệt độ thiết bị hóa thủy ngân 40oC, nhồi 0,5g vật liệu là: C, CB1, CB2, CB3, CB4, CB5 vào 46 cột hấp phụ Điều chỉnh lưu lượng dịng khí 1l/ph, lượng Hg sau qua cột hấp phụ hấp thụ hệ thống (4) chứa 20ml KMnO4 Để khử hết KMnO4 dư ta dùng dung dịch H2O2 định mức 25ml Sau để phân tích lượng Hg có dung dịch ta sử dụng phương pháp AAS Kết thu Bảng 3.9 Bảng 3.9 Kết hấp phụ thủy ngân loại than 40oC Vật Liệu m (mg) mT % Hg bị hấp phụ OC (Không tải) 0,875 0 Cacbon 0,095 0,78 89,14 CB1 0,021 0,854 97,60 CB2 0,00825 0,86675 99,06 CB3 0,0055 0,8695 99,37 CB4 0,00575 0,869 99,34 CB5 0,01175 0,863 98,66 Trong đó: m: lượng Hg khơng bị hấp phụ thu lại dung dịch KMnO4; mT: khối lượng Hg bị hấp phụ vật liệu 47 Hình 3.10 Đồ thị biễu diễn khả hấp phụ Hg loại than 40oC Theo kết thu Hình 3.9 ta thấy khả hấp phụ than biến tính tốt hẳn khả hấp phụ than hoạt tính thơng thường Và khả hấp phụ than biến tính tỉ lệ thuận với khối lượng brom hấp phụ than Đặc biệt, than biến tính CB5 hấp phụ tối đa brom khả hấp phụ Hg lại có xu hướng giảm 3.3.2.2 Khảo sát khả hấp phụ thủy ngân loại than biến tính 50oC Tương tự phần 3.3.2.1, khảo sát khả hấp phụ loại than 500C Kết thu thể Bảng 3.10 Bảng 3.10 Kết hấp phụ thủy ngân loại than 50oC Vật Liệu m (mg) mT % Hg bị hấp phụ OC (Không tải) 0 Cacbon 0,1225 0,8775 87,75 CB1 0,02225 0,9778 97,78 CB2 0,0155 0,9845 98,45 48 CB3 0,0135 0,9865 98,65 CB4 0,0105 0,9895 98,95 CB5 0,022 0,978 97,80 Trong đó: m: lượng Hg khơng bị hấp phụ thu lại dung dịch KMnO4; mT: khối lượng Hg bị hấp phụ vật liệu Hình 3.11 Đồ thị biễu diễn khả hấp phụ Hg loại than 50oC Kết thu tương tự phần 3.3.2.1 Theo kết thu Hình 3.10 ta thấy khả hấp phụ than biến tính tốt hẳn khả hấp phụ than hoạt tính thơng thường Và khả hấp phụ than biến tính tỉ lệ thuận với khối lượng brom hấp phụ than Than biến tính CB5 hấp phụ than biến tính khác 3.3.2.3 Khảo sát khả hấp phụ thủy ngân loại than biến tính 60oC Tương tự phần 3.3.2.1, khảo sát khả hấp phụ loại than 600C 49 Bảng 3.11 Kết hấp phụ thủy ngân loại than 60oC Vật Liệu m (mg) mT % Hg bị hấp phụ OC (Không tải) 1,28 0 Cacbon 0,221 1,059 82,73 CB1 0,042 1,238 96,72 CB2 0,02625 1,254 97,97 CB3 0,02225 1,258 98,28 CB4 0,005 1,275 98,98 CB5 0,04125 1,239 96,80 Trong đó: m: lượng Hg khơng bị hấp phụ thu lại dung dịch KMnO4; mT: khối lượng Hg bị hấp phụ vật liệu Hình 3.12 Đồ thị biễu diễn khả hấp phụ Hg loại than 60oC 50 Kết thu tương tự phần 3.3.2 Theo kết thu Hình 3.11 ta thấy khả hấp phụ than biến tính tốt hẳn khả hấp phụ than hoạt tính thơng thường Và khả hấp phụ than biến tính tỉ lệ thuận với khối lượng brom hấp phụ than Khả hấp phụ than biến tính CB5 lại có xu hướng giảm 3.3.3 Khảo sát tải trọng hấp phụ cực đại than biến tính CB4 50oC [Hg] = 33.33 mg/m3 Theo phần 3.3.2 ta thấy khả hấp phụ Hg vật liệu CB4 tốt Cho nên tiến hành nghiên cứu tải trọng hấp phụ cực đại vật liệu 50oC Cách tiến hành: Điều chỉnh nhiệt độ ổn định 50oC Nhồi vào cột hấp phụ 0,5g than biến tính CB4, lưu lượng dịng khí là: w =1L/ph Tiến hành xác định dung lượng hấp phụ cực đại than biến tính CB4 cách: đo đầu thuỷ ngân mốc thời gian khác Lượng thủy ngân hấp phụ cột theo thời gian tính công thức: m = mHg – mt (mg) mHg = [Hg].t.w với [Hg] = 33,33 mg/m3, w = 1L/ph Trong đó: m: khối lượng Hg hấp phụ cột theo thời gian; mHg: khối lượng thủy ngân vào cột hấp phụ t (mg); mt: khối lượng thuỷ ngân khơng bị hấp phụ cịn lại dung dịch sau thời gian t (mg); t: thời gian chạy mẫu (h) Tải trọng hấp phụ thủy ngân vật liệu tính cơng thức: q  Hg.t.w  mt 0.5  m 0.5 (mg/g) Khảo sát tính tốn khối lượng thuỷ ngân hấp thụ cột khơng đổi dừng lại Kết thu thể Bảng 3.10 biểu diễn Hình 3.12 đây: 51 Bảng 3.12 Mối liên hệ lượng thuỷ ngân hấp phụ cột theo thời gian Thời gian (h) mt (mg) m (mg) q (mg/g) 0,006 3,994 7,988 0,012 7,988 15,976 0,015 11,985 23,970 0,008 15,992 31,984 10 1,138 18,862 37,724 12 1,138 22,862 45,728 14 1,677 26,232 52,464 16 1,137 30,863 61,726 18 1,366 34,634 69,268 20 1,168 38,832 77,664 22 0,268 43,732 87,464 24 0,108 47,892 95,784 26 2,757 49,243 98,486 27 4,7445 49,250 98,500 28 6,749 49,245 98,490 Trong đó: q: tải trọng hấp phụ vật liệu CB4 50oC [Hg] = 33,33 mg/m3 52 Hình 3.13 Đồ thị biểu diễn lượng thủy ngân hấp phụ cột vật liệu CB4 theo thời gian Từ đồ thị Hình 3.12 ta thấy: tăng thời gian hấp phụ lên đến 26h khối lượng thuỷ ngân hấp phụ than tăng dần Khi tiếp tục tăng thời gian lên khối lượng thuỷ ngân hấp phụ than không đổi Tại thời điểm 26h than đạt cân Dung lượng hấp phụ cực đại than CB4 50oC nồng độ Hg = 33,33 mg/m3 là: qmax  49.243  98.486(mg / g ) 0.5 53 KẾT LUẬN Sau thời gian nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp, thu số kết sau: Đã tính tốn lắp đặt thiết bị nghiên cứu hấp phụ Hg nhiệt độ khác Đã tiến hành chế tạo loại vật liệu từ than hoạt tính biến tính Br2 phân tích đánh giá số vật liệu chụp phổ IR, chụp BET cho thấy có khác biệt, thay đổi bề mặt than thường chưa biến tính than biến tính Khảo sát khả hấp phụ Hg than hoạt tính thường cho thấy khả hấp phụ Hg tỉ lệ nghịch với nhiệt độ Nhiệt độ cao khả hấp phụ than giảm Ở 30oC hấp phụ 89,61% lượng Hg giảm xuống 79,51% 70oC Khả hấp phụ Hg than biến tính giảm xuống nhiệt độ tăng không đáng kể Đối với than CB4, 30oC 99,615% lượng Hg bị hấp phụ giảm xuống 98,524 % 70oC Than biến tính Br2 có khả xử lý Hg tốt hẳn than hoạt tính thường Ở 30oC lượng Hg bị hấp phụ than 89,61%, than CB4 99,615% Ở 70oC lượng Hg bị hấp phụ than 79,51%, than CB4 98,524% Khả hấp phụ Hg tỉ lệ thuận với khối lượng Br2 mang than Tiến hành khảo sát tải trọng hấp phụ cực đại than biến tính 50oC [Hg] 33.33 mg/m3 Tải trọng hấp phụ cực đại than CB4 98,486 mg/g Trong thời gian tới chúng tơi mở rộng nghiên cứu biến tính than hoạt tính S nguyên tố, halogenua khác,… nhằm hấp phụ thủy ngân Đây hướng nghiên cứu có ứng dụng thực tiễn to lớn cơng hạn chế, kiểm soát lượng thủy ngân phát thải mơi trường khơng việc xử lý bóng đèn huỳnh quang mà trình đốt nguyên liệu hóa thạch, đốt rác, q trình cơng nghiệp khác 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Vũ Ngọc Ban (2007), Giáo trình Thực tập Hóa lí, Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Đức Huệ (2010), Giáo trình Độc học mơi trường, Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội Hồng Nhâm (2005), Hóa vơ cơ, Nhà xuất Giáo dục Trần Văn Nhân, Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tuế (2004), Hóa lí, Tập hai, Nhà xuất Giáo dục Nguyễn Đình Triệu (1999), Các phương pháp vật lý ứng dụng hóa học, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Tiếng Anh Arnold Greenberg (1985), “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 16th Edition”, American Public Health Association, Washington, DC, pp 221 Bansal R.C , Goyal M.(2005), “Activated Carbon Adsorption”, Taylor & Francis Group, USA Changmei Sun, Rongjun Qu, Chunnuan Ji, Qun Wang, Chunhua Wang, Yanzhi Sun, Guoxiang Cheng (2006), “A chelating resin containing S, N and O atoms: Synthesis and adsorption properties for Hg(II)”, European Polymer Journal, 42, pp 188–194 David A Olson, MD Clinical Neurologist, Dekalb Neurology Associates, Decatur, Georgia (2011), “Mercury toxicity”, American Academy of Neurology, pp 10 Derbyshire, F., Jagtoyen, M., Andrews, R., Rao, A., Martin-Gullon, I., and Grulke, E.A (2001), “Chemistry and Physics of Carbon”, L.R Radiovic, Ed., Marcel Dekker, New York, Vol 27, p.1 11 Harada M Minamata disease (1995), “methylmercury poisoning in Japan caused by environmental pollution”, Crit Rev Toxicol, 25(1), pp 1-24 55 12 Hongqun Yang, Zhenghe Xu, Maohong Fan, Alan E Bland, Roddie R Judkins (2007), “Adsorbents for capturing mercury in coal-fired boiler flue gas”, Journal of Hazardous Materials, 146, pp 1–11 13 Jagtoyen, M and Derbyshire, F., (1998), “Proc Emerging Solutions to VOC Air Toxics Control”, Florida, March 4–6 14 John H Pavlish, Everett A Sondreal, Michael D Mann1, Edwin S Olson, Kevin C Galbreath, Dennis L Laudal, Steven A Benson (2003), “Status review of mercury control options for coal-fired power plants”, Fuel Processing Technology, 82, pp 89 – 165 15 K.P Lisha, Shihabudheen M Maliyekkal, T Pradeep (2010), “Manganese dioxide nanowhiskers: A potential adsorbent for the removal of Hg(II) from water”, Chemical Engineering Journal, 160, pp 432–439 16 Marsh Harry, Rodriguez-Reinoso Francisco (2006), “Activated Carbon”, Elsevier, Spain 17 R.K Sinha, P.L Walker Jr (1972), “Removal of Mercury by Sulfurized Carbons”, Carbon, 10 (6), pp 754-756 18 Yin Chun Yang, Aroua Mohd Kheireddine(2007), “Review of modifications of activated carbon for enhancing contaminant uptakes from aqueous solutions”, Separation and Purification Technology, 52, pp 403–415 19 Yoshio Tsutsumi, Takatsuki (JP); Teruo Fukui, Nara (JP); Katsuya Noguchi, Toyonaka (JP); Takashi Kobayashi (1998), “Bromine-impregnated activated carbon and process for preparing the same”, Takeda chemical industries, Ltd, Osaka 20 Z Li, X.Sun, J Luo and J Y Hwang (2002), “Unburned Carbon from Fly Ash for Mercury Adsorption: II Adsorption Isotherms and Mechanisms”, Journal of Minerals & Materials Characterization & Engineering, 1, pp.79-96 56 ... cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ thủy ngân 2.1.2 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu biến tính than hoạt tính cách ngâm tẩm dung dịch brom điều kiện khác Khảo sát so sánh khả hấp phụ. .. mặt làm tăng dung lượng hấp phụ đồng thời tạo liên kết bền thủy ngân với than hoạt tính Trong khn khổ luận văn này, chọn thực đề tài ? ?Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ thủy. .. ngân khác Than hoạt tính than biến tính vật liệu phổ biến để hấp phụ ion Hg2+ dung dịch Hg Tuy nhiên, có nhiều loại vật liệu khác phát nghiên cứu để hấp phụ chúng K.P Lisha cộng nghiên cứu tổng

Ngày đăng: 23/02/2021, 20:48

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • MỤC LỤC

  • DANH MỤC BẢNG BIỂU

  • DANH MỤC HÌNH VẼ

  • DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  • LỜI MỞ ĐẦU

  • Chương 1: Tổng quan

  • 1.1. Giới thiệu chung về thủy ngân

  • 1.1.1. Một số tính chất và ứng dụng của thủy ngân

  • 1.1.2. Nguồn phát thải và độc tính của thủy ngân

  • 1.2. Than hoạt tính và cấu trúc bề mặt

  • 1.2.1. Cấu trúc tinh thể của than hoạt tính

  • 1.2.2. Cấu trúc xốp của bề mặt than hoạt tính [7]

  • 1.2.3. Cấu trúc hóa học của bề mặt than hoạt tính[7]

  • 1.2.4. Nhóm cacbon – oxi trên bề mặt than hoạt tính[7]

  • 1.2.5. Ảnh hưởng của nhóm bề mặt cacbon – oxi lên đặc tính hấp phụ[7, 16]

  • 1.2.6. Biến tính bề mặt than hoạt tính và ứng dụng xử lý thủy ngân [7, 16, 17]

  • 1.3. Một số vật liệu xử lý thủy ngân khác

  • Chương 2: Thực nghiệm

  • 2.1. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu

  • 2.1.1. Mục tiêu nghiên cứu

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan