Главная - Знания - Детали

Инфракрасное сравнение регенерированных волокон с гальваническим покрытием и оригинальных волокон RPFC для электронагревательных трубок

Инфракрасное сравнение регенерированных волокон с гальваническим покрытием и оригинальных волокон RPFC для электронагревательных трубок

Экспериментальные испытания показали, что форма, форма пика и площадь характерных функциональных групп восстановленного и исходного спектров RPFC примерно одинаковы. Содержание и структура функциональных групп регенерированных волокон после регенерации HCl (0,485 моль/л) были в основном такими же, как у исходных волокон RPFC, что указывает на то, что эффект их регенерации был идеальным.

2.2 ICP-анализ изменений концентрации ионов металлов в сточных водах гальванопокрытий

2.2.1 Изменения концентрации Cu2 plus в сточных водах гальванического производства

На рис. 3 показано изменение концентрации Cu2 plus с объемом после 1-й, 5-й, 10-й и 15-й адсорбции исходного раствора гальванических сточных вод через ионообменные колонны. Каждая кривая показывает, что по мере увеличения количества гальванических сточных вод концентрация оставшегося Cu2 плюс в растворе постепенно увеличивается после адсорбции ионообменной колонкой, что указывает на постепенное снижение эффективности адсорбции волокна и постепенное снижение адсорбционной способности; Ионы металлов в гальванических сточных водах вступают в химические реакции с основными функциональными группами на волокнах, в основном посредством ионообменных реакций между Cu2 plus и основными функциональными группами в волокнах RPFC, образуя хелатирующие группы Cu2 plus.

Из рисунка 3 видно, что все кривые адсорбции можно условно разделить на три стадии. Первая стадия представляет собой платформу в начале адсорбции, которая является стадией пересыщения адсорбционной способности волокна. На этой стадии для гальванического раствора, проходящего через ионообменную колонку, их концентрация ниже адсорбционной емкости волокна, и волокно находится в пересыщенном для них адсорбционном состоянии. Следовательно, добавка начальной стадии почти полностью поглощается волокном, а концентрация Cu2 плюс в адсорбционном растворе после прохождения через колонку очень низкая, что представляет собой небольшое плато; Вторая стадия представляет собой стадию мутации адсорбционной способности волокна, которая находится между состоянием перенасыщения волокна и состоянием максимальной насыщенной адсорбции. По мере увеличения количества раз адсорбции эта стадия становится все меньше и меньше с добавлением гальванического раствора. В частности, характеристика кривой становится круче, а диапазон кривой становится короче. Первая адсорбция составляет 110-210 мл, пятая адсорбция - 50-170 мл, 10-я адсорбция - 60-120 мл, а 15-я адсорбция - 70-120 мл. Это указывает на то, что адсорбция емкость волокон постоянно уменьшается с увеличением объема добавки, а также с увеличением времени адсорбции; Третья стадия представляет собой стадию максимального насыщения волокна абсорбцией, что означает, что волокно больше не может адсорбировать ионы металлов. Это означает, что адсорбция волокном ионов металлов достигает состояния насыщения, что проявляется постоянной концентрацией ионов в растворе, поступающем и выходящем из ионообменной колонки.

www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Отправить запрос

Вам также может понравиться