電路板中非金屬物質(zhì)制備活性炭的可行性研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著電子產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展和電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度的加快,電子產(chǎn)品的生命周期越來越短,從而產(chǎn)生了大量的電子廢棄物。如果這些電子垃圾得不到妥善處理和處置,不僅會引起環(huán)境二次污染,而且會造成資源的嚴(yán)重浪費?;钚蕴渴且阅拘?、煙煤、褐煤、果殼等為原料,經(jīng)過炭化和活化過程制成的黑色多孔顆粒,由微晶炭和無定型炭構(gòu)成,廣泛應(yīng)用于水處理、空氣凈化、制藥以及食品等領(lǐng)域。近年來,隨著活性炭用途的推廣和用量的急劇增加,人們開始研究更多廉價的活性炭前驅(qū)體,以代替資源匾

2、乏的木材和煤炭等。而電路板中的樹脂、塑料等非金屬物質(zhì)大都是高分子聚合物,理論上可以用來制備活性炭,這樣也為活性炭制備原料的擴展提供基礎(chǔ)。因此,本文以電腦電路板中的非金屬物質(zhì)為原料制備活性炭。
  根據(jù)固體廢物浸出毒性浸出方法制備相關(guān)浸出液,并通過電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜儀(ICP-AES)和氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC-MS)對浸出液的測試分析可知,銅、甲苯、苯酚和三氯聯(lián)苯的含量均超過各物質(zhì)的濃度限值,因此電腦電路板具有浸出毒性

3、,屬于危險廢物。
  以廢棄電腦電路板中的非金屬物質(zhì)(以塑料為主)為原料,分別以KOH、ZnCl2和H3PO4為活化劑進行活化實驗,根據(jù)活性炭的得率和碘吸附值,最終選取KOH作為廢塑料制備活性炭的活化劑。
  首先進行單因素實驗,考察了炭化溫度、浸漬比、活化時間以及活化溫度對活性炭得率和碘值的影響;通過正交優(yōu)化試驗,得出了電腦電路板中廢塑料制備活性炭的最佳工藝組合為:炭化溫度為500℃、浸漬比為3∶1、活化時間為90min、

4、活化溫度為700℃,所得到的活性炭碘值為630.42mg/g。
  為了研究氫氧化鉀法制備活性炭的活化機理及了解活性炭的性能,對活性炭進行了表征實驗。元素分析結(jié)果表明:廢塑料經(jīng)活化后,C含量從最初的37.60%上升到81.95%;通過熱失重分析可知,塑料的熱解過程主要有三個階段:脫水干燥階段、揮發(fā)失重階段和燃燒分解階段,經(jīng)過熱解動力學(xué)研究得出,電路板在兩個主要失重溫度段的反應(yīng)機理函數(shù)不同,分別為f(α)=1-α和f(α)=(1-α

5、)2/3,而且隨著升溫速率的增加,活化能E和頻率因子A均增大;掃描電鏡圖顯示活性炭的表面存在較多的、孔徑大小不一的孔隙結(jié)構(gòu);通過原料和活性炭的紅外分析,可以看出前后的官能團變化,其中脂類、醚類可能是熱解過程中所產(chǎn)生的一些氣體和油類物質(zhì),部分殘留在活性炭中;通過氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用分析,塑料含有大量的有機物,如甲苯、苯酚和三氯聯(lián)苯等。
  在以上研究的基礎(chǔ)上,本文以最佳工藝制備的活性炭為吸附劑,對印染廢水中有機物進行吸附實驗。弱酸性環(huán)

6、境和低溫有利于對廢水中有機物的吸附,當(dāng)吸附時間為150min時,達到吸附平衡溶液的初始濃度越高,有機物的去除率越低。
  利用范特霍夫方程對活性炭吸附有機物的過程進行熱力學(xué)分析,吸附焓變?yōu)樨?fù)值,屬于放熱過程;對吸附數(shù)據(jù)用Langmuir和Freundlich吸附等溫方程進行擬合分析,結(jié)果表明Langmuir吸附等溫模型能更好的描述吸附過程,方程的擬合相關(guān)系數(shù)達到0.9939,由此可知,活性炭對印染廢水中有機物的吸附為單分子層吸附。

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