研究目的
比较MPD从水溶液中吸附到不同种类树脂上的相似性和差异性。
研究成果
酸性树脂(SAMR和TAMR)对MPD的吸附能力优于杂环树脂(IDLMR和PRLMR)。吸附过程是自发且放热的,以物理吸附为主并伴有弱化学吸附。Freundlich模型最适合描述吸附数据,准二级动力学模型最能准确反映动力学数据。在pH=6.24时观察到最佳吸附效果。
研究不足
该研究聚焦于MPD在化学改性树脂上的吸附,其结果可能不直接适用于其他类型的污染物或吸附剂。未广泛研究其他环境因素对吸附的影响。
1:实验设计与方法选择:
合成了四种超高交联树脂作为吸附剂,用于从水溶液中去除MPD。比较了这些树脂的BET比表面积和孔径分布,并分析了树脂的红外光谱。
2:样品选择与数据来源:
使用MPD、氨基磺酸、偏苯三酸酐、2-咪唑烷酮、2-吡咯烷酮、乙醇和甲醇作为试剂。
3:实验设备与材料清单:
仪器包括全自动比表面积及孔径分析仪、元素分析仪、傅里叶变换红外光谱仪、大容量恒温振荡器和高性能液相色谱仪。
4:实验步骤与操作流程:
在不同温度和pH条件下进行吸附实验,并研究了共存无机盐的影响。
5:数据分析方法:
通过经典等温模型和动力学模型拟合吸附数据,并计算热力学参数。
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