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1添加氧化铁高效热解脱除氰化钠显示文摘提出采用氧化铁催化热解高效除氰。采用XRD、DSC-TG、化学分析等手段对不同条件下添加和无添加氧化铁高效脱除氰化钠的机理进行研究。未添加氧化铁时,空气条件下,氰化钠在587.4℃开始发生分解;氩气条件下,氰化钠在879.2℃开始发生分解。添加氧化铁时,氩气条件下,大约60%的氰化钠在350℃热解30 min时发生分解;在空气或氧气条件下,当氧化铁与氰化钠质量比为1:1时,几乎所有的氰化钠在350℃热解30 min内完成脱除。研究表明,催化剂Fe2O3添加量的增加、除氰温度的升高及除氰时间的延长均有助于氰化钠的脱除。随着氧化铁的添加,氩气条件下,NaCN与Fe2O3反应生成Na4Fe(CN)6、Na2CO3、NaNO2和Fe3O4;空气或氧气条件下,NaCN分解生成NaCNO、Na4Fe(CN)6和微量的NaNO2,且形成的NaCNO和Na4Fe(CN)6随后发生分解,生成Na2CO3、CO2、N2、FeOx和微量的NOx。董凯伟 谢锋 王伟 畅永锋 陈春林 顾晓薇 2021Transactions of Nonferrous Metals Society of China2021,31,4:3
2花球状Mg(OH)_(2)的制备及其对重金属离子的快速高效去除显示文摘由MgSO_(4)废液制备球形花状Mg(OH)_(2),并评估其对重金属离子的吸附性能。合适的制备条件为Mg^(2+)浓度2 mol/L、Mg^(2+)/NH4OH摩尔比1:0.5、温度120℃和时间1 h。由超薄片组成的球形花状Mg(OH)_(2)对重金属离子具有良好的吸附能力,6 min即可达到吸附平衡。20℃时Mg(OH)_(2)对Ni^(2+)、Cu^(2+)、Zn^(2+)、Pb^(2+)、Fe^(3+)和Co^(2+)的最大吸附量分别为58.55、85.84、44.94、485.44、625.00和27.86 mg/g。吸附过程符合Langmuir模型,为单分子层吸附。吸附动力学符合准二级动力学模型,化学吸附是其作用机制。球形花状Mg(OH)_(2)是合格的重金属离子吸附材料。申晓毅 黄彦翔 邵鸿媚 王媛 韩庆 陈建设 李斌川 翟玉春 2022Transactions of Nonferrous Metals Society of China2022,32,9:1
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