图6 改性膨润土的红外光谱图
Fig 6 IR spectrom of modified bentonites
图7 原土SEM图片 图8 改性土SEM图片
Fig 7 SEM image of original bentonites Fig 8 SEM image of modified bentonites
由图5和图6对比可知,改性后的膨润土的结构基本没变。只是在2340 cm-1处出现了一个较强的吸收峰,有可能就是壳聚糖有机分子的引入带来的变化。
由图7和图8可见,膨润土改性后呈不规则片状结构,轮廓线较为清晰,有明显的片状结构,在厚片状集合体、团块间还夹着一些更细的粉状小颗粒,但其粒径、形貌上基本没有改变。
综合对比表面积,红外光谱及扫描电镜分析,壳聚糖的引入并没有改变膨润土的基本结构,只是吸附在膨润土表面,增加原土的吸附性能。
4结论(Conclusion)
经过对四种因素的考察,试验确定了改性膨润土处理味精废水的最佳处理条件:投土量为14g/L废水,pH值为8,搅拌时间30min,离心时间10min。此条件下改性膨润土对味精废水CODcr的去除率可达60%,NH3-N的去除率达37%。通过对改性土的性能测定,可知,改性土的基本结构并未发生实质性的改变,壳聚糖只是吸附在膨润土的表面。
参考文献:
[1]温志英,张香美.味精生产废水的综合利用现状[J].中国资源综合利用,2006,24(1):28-29
[2]郝月,张晶,杨翔华等.利用壳聚糖预处理高浓度味精废水[J].水资源保护,2006,22(6):51
[3]侯莉,易发成,周佳荣.对钙基膨润土钠化改型研究[J].中国矿业,2006,15(12):77-78
[4] ]马勇,王恩德,邵红.膨润土负载壳聚糖制备吸附剂[J].应用化学,2004,21(6):597-599
[5]Jia,Cuiying;Kang,Ruijuan;Zhang,Yuhui.ect.Synergic treatment for monosodium glutamate waster water by Saccharomyces cerevisiae and Coriolus versicolor.Bioresource Technology, May 2007,Vol.98 Issue 4,p967-970
[6] GB11914-89,水质化学需氧量的测定(重铬酸钾法)[S]
[7] 魏复盛,齐文启,毕彤等.水和废水监测分析方法[M],中国环境科学出版社,北京,2006,279-281