亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Efficient removal of perfluorinated compounds from water using a regenerable magnetic activated carbon

吸附 化学 磺酸盐 全氟辛酸 活性炭 废水 球磨机 甲醇 粉末活性炭处理 色谱法 水处理 核化学 化学工程 钠 有机化学 废物管理 工程类
作者
Pingping Meng,Xiaolu Fang,Ayiguli Maimaiti,Gang Yu,Shubo Deng
出处
期刊:Chemosphere [Elsevier BV]
卷期号:224: 187-194 被引量:109
标识
DOI:10.1016/j.chemosphere.2019.02.132
摘要

Adsorption by powder activated carbon (PAC) is recognized as an efficient method for the removal of perfluorinated compounds (PFCs) in water, while the poor separation of spent PAC makes it difficult for further regeneration, increasing the treatment cost significantly. In this study, an ultrafine magnetic activated carbon (MAC) consisting of Fe3O4 and PAC was prepared by ball milling to remove PFCs from water efficiently. Increasing the percentage of Fe3O4 and balling milling time decreased its adsorption capacity for perfluoroctane sulfonate (PFOS), whereas increased the magnetic separation property to some degree. The optimized MAC was prepared with a Fe3O4 to PAC mass ratio of 1:3 after ball milling for 2 h, and the adsorption equilibriums of all the four PFCs on the optimal MAC were reached within less than 2 h, with the adsorption capacities of 1.63, 0.90, 0.33 and 0.21 mmol/g for PFOS, perfluorooctanoic acid (PFOA), perfluorohexane sulfonate (PFHxS) and perfluorobutane sulfonate (PFBS), respectively. Increasing the solution pH hindered the adsorption of PFOS significantly when the pH was less than the zero potential point (around 6) of the MAC, due to the decreased electrostatic attraction. The spent MAC could be easily separated with a magnet and regenerated by a small volume of methanol, and the regenerated MAC could be reused for more than 5 time and remain stable adsorption capacity for PFOS after 3 cycles. This study provides useful insights into the removal of PFCs by separable magnetic PAC in wastewater.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
2秒前
科研通AI6.2的应助被HOU采纳,获得10
2秒前
13203520012的应助被bruce采纳,获得10
4秒前
丰富的雅绿完成签到,获得积分10
4秒前
TingtingGZ发布了新的文献求助10
7秒前
淡然的代灵完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
眼睛大的访波关注了科研通微信公众号
10秒前
AA完成签到 ,获得积分10
12秒前
1397完成签到 ,获得积分10
12秒前
以南完成签到,获得积分10
13秒前
夜願完成签到,获得积分10
15秒前
Owen的应助被搞怪的砖家采纳,获得10
17秒前
Y神完成签到 ,获得积分10
19秒前
25秒前
华仔的应助被科研通管家采纳,获得10
29秒前
随风完成签到 ,获得积分10
30秒前
一杯茶具完成签到 ,获得积分10
34秒前
36秒前
柔弱的妙旋完成签到,获得积分10
36秒前
1111发布了新的文献求助10
41秒前
memo完成签到 ,获得积分10
43秒前
44秒前
一碗晚月完成签到,获得积分10
45秒前
WCQ完成签到,获得积分10
47秒前
48秒前
123发布了新的文献求助10
51秒前
奔跑的ran完成签到,获得积分10
53秒前
53秒前
海贼王的男人完成签到 ,获得积分10
53秒前
56秒前
失眠的保温杯完成签到,获得积分10
59秒前
Andrew完成签到,获得积分10
1分钟前
潘宇霜完成签到,获得积分10
1分钟前
FashionBoy的应助被十七采纳,获得10
1分钟前
雨田完成签到,获得积分10
1分钟前
科研通AI6.2的应助被HOU采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
孟德尔吃豌豆完成签到,获得积分10
1分钟前
Orange的应助被眼睛大天晴采纳,获得10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
中国器官捐献和移植发展报告(2024) 520
Organizational Behavior 510
Arbitrage Theory in Discrete and Continuous Time 500
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 400
English Longitudinal Study of Ageing: Waves 0-11, 1998-2024 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7823622
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9350220
关于积分的说明 20556466
捐赠科研通 7416366
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3334189
关于科研通互助平台的介绍 2479463
邀请新用户注册赠送积分活动 2354297