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電気めっき電熱管の処理効果に対するナノ FeS ゾルの投与量の影響

電気めっき電熱管の処理効果に対するナノ FeS ゾルの投与量の影響

ナノメートル FeS ゾルの調製

500 mL の三つ口フラスコに濃度 0.4 mol/L の硫酸第一鉄アンモニウム溶液 100 mL を加え、次に 10.0 g を加えるクエン酸三ナトリウム固体を溶解するまで撹拌し、濃度 0.4 mol/L のチオアセトアミド 100 mL と pH=9.0 の緩衝液 50 mL を加えます。 N2 雰囲気の保護下、70 度に加熱し、4 時間反応させます。 反応終了後、遠心分離し、水洗する。 質量分率 10% のナノ FeS ゾルは、分散媒として 1% のポリビニル アルコールを使用して調製されます [6]。

1.3 分析方法

クロム (VI) の測定は、ジフェニルカルバジド分光測光法 (GB 7467-1987) を使用して実行されます。 銅の測定は、フレーム原子吸光分光光度法 (GB 7475-1987) を使用して実行されます。 ニッケルの測定は、フレーム原子吸光分光光度法 (GB 11912-1989) を使用して実行されます。

2 結果と考察

2.1 ナノ FeS ゾルの添加量が処理効果に与える影響

200 mL の模擬廃水を取り、250 mL ビーカーに入れます。 1.0 mol/L 硫酸溶液で pH 4.{{10}} に調整します。 それぞれ 1.0、2.0、2.5、3.0、3.5、および 4.0 g/L の 10 パーセントのナノ FeS ゾルを加え、マグネチック スターで 15 分間攪拌します。攪拌機; 2.0mol/L NaOH溶液でpHを8.0に調整し、0.5%ポリアクリルアミド(PAM)溶液1mLを加えて5分間放置し、ろ紙でろ過し、ろ液中の金属イオン濃度を測定する。

Ksp (CuS)=6.3 × 10-36、Ksp (NiS) =1.1 × 10-24、Ksp(FeS)=6.3 × 10 から 18 まで、沈殿変換により、ナノ FeS は溶液中の Cu2 プラスおよび Ni2 プラスと反応して、CuS および NiS 沈殿物を生成できます。 Ksp (CuS) は Ksp (NiS) よりも小さいため、CuS は NiS よりも生成されやすくなります。 したがって、ナノ FeS ゾルの量が不十分な場合、溶液中の Ni2 plus の残留濃度が高くなります。

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