張財,黃均艷,冉樹瓊(重慶安全技術職業學院,重慶 404020)
生物質活性炭因具有高比表面積和孔隙率、較好的吸附能力、良好的機械強度、豐富的官能團和熱穩定性等獨特的性能,在廢水處理領域提供了廣泛的應用[1]。基于生物質活性炭的重要性,近年來采用新的生物質來制備活性炭的方法得到了很好的發展。亞甲基藍主要用于紙張、棉花等方面的著色,其會對人類的眼睛、呼吸、消化和精神障礙等方面造成多種風險[2],基于此開展從工業廢水中去除亞甲基藍的研究至關重要。本文對近兩年來生物質活性炭制備方法及對亞甲基藍吸附效果進行了論述。
2020年Fito等把在埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴科技大學采集到的海棠屬植物樣本切成5~10 mm的小塊,洗凈后在105 ℃的烘箱中干燥24 h,然后用濃H3PO4浸提標本中的子宮磷脂酶(海棠屬植物樣本和濃H3PO4的質量比為1∶1)并在130±5 ℃下保持24 h,最后在500 ℃下熱解2 h并用蒸餾水洗滌至中性,在110 ℃的烘箱中干燥24 h后研磨成250 μm的顆粒得到了海棠屬植物活性炭[3]。接著研究小組利用工業分析、掃描電子顯微鏡和傅里葉變換紅外光譜對該活性炭進行了表征,并采用間歇吸附法研究了pH值、接觸時間、吸附劑用量和亞甲基藍初始濃度對實際紡織工業廢水中亞甲基藍去除的最佳條件。
Subratti等研究小組從特立尼達和多巴哥共和國南部采集雪松種子并將其切成兩半放在加熱爐中以10 ℃/min的加熱速率從環境溫度加熱到400 ℃,并在400 ℃保持1 h后緩慢冷卻至室溫,最后將樣品篩選至約1 mm的尺寸得到了生物炭[4]。……