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中国科学院过程工程研究所李会泉研究院团队采用碱体系模型溶液完成了树脂对镓离子吸附的静态吸附考察,系统研究了模型溶液中吸附时间、不同吸附温度、镓初始浓度以及碱浓度对树脂吸附镓的影响,完成了吸附动力学与吸附等温线的考察,并搭建动态吸附装置进行了碱体系镓离子动态吸附及淋洗试验验证。
作者
竹小宇1,2,黄科林2,孙振华3,4,李少鹏3,4,李会泉3,4,5,文朝璐6,张建波3,4
作者单位
1.广西民族大学 化学化工学院
2.中国科技开发院广西分院
3.中国科学院过程工程研究所 绿色过程与工程重点实验室
4.湿法冶金清洁生产技术国家工程实验室
5.中国科学院大学 化学工程学院
6.山西大学 资源与环境工程研究所
摘要
我国内蒙古中西部以及山西北部地区的高铝粉煤灰中氧化铝含量高达50%以上,伴生的镓含量可达60 mg/kg,是重要的含铝、镓二次资源。为进一步提升高铝粉煤灰资源化利用附加值,实现粉煤灰提铝过程低浓度含镓溶液的高效提取,本文基于高铝粉煤灰预脱硅拜耳-亚熔盐联合法提铝工艺中的含镓碱液体系,研究了含镓模型溶液中镓离子的静态吸附规律,系统考察了不同吸附时间、吸附温度、镓初始浓度以及碱浓度对螯合树脂吸附镓离子的影响,完成了吸附动力学与吸附等温线的考察,并采用吸附柱进行了低浓度含镓碱液动态吸附及淋洗试验验证。
静态吸附试验结果表明:采用LSC-600型螯合吸附树脂可实现低浓度含镓碱液中镓离子的高效吸附,树脂的平衡吸附容量随静态吸附时间增大而增大,吸附24 h后树脂吸附容量达到平衡;镓离子初始浓度低于400 mg/L,树脂的平衡吸附容量受吸附温度影响较小,在镓离子浓度高于400 mg/L体系中,树脂的平衡吸附容量随吸附温度升高而降低,其中吸附温度为50 ℃时树脂对镓离子的平衡吸附容量最大;随含镓碱液碱浓度增加,螯合树脂对镓离子的吸附容量先增大后减小,螯合树脂对镓离子的平衡吸附容量随镓离子初始浓度增大而增大,镓离子初始浓度高于1 200 mg/L时树脂吸附容量达到饱和,吸附温度为50 ℃,镓离子初始浓度为1 200 mg/L,碱浓度为5 mol/L时树脂的最大吸附容量为36 mg/g。
动力学拟合结果表明:碱体系树脂对镓离子的吸附动力学过程符合准二级动力学方程,属于化学吸附过程;吸附等温线拟合结果表明,LSC-600型螯合树脂对镓离子的吸附满足Langmuir等温方程,说明镓离子的螯合吸附过程为单层吸附。树脂的动态吸附和淋洗结果表明,液体流速越大,树脂达到吸附平衡时的穿透床层数越小,树脂对镓离子的吸附容量和吸附率均较低,镓离子初始浓度50 mg/L,吸附温度为50 ℃,吸附流速为2.5 BV/h时,树脂对低浓度含镓碱液吸附效果最优,最大吸附容量为3.13 mg/g,淋洗过程淋洗液镓离子浓度随着床层数增加先增大后降低,淋洗流出液达到0.7 BV时镓浓度最高为1 936 mg/L,高浓度段(0.3~1.5 BV)溶液中镓离子浓度为1 248 mg/L,富集倍数达25倍。
文中插图
图1 动态吸附装置
图2 不同温度下树脂对镓溶液的平衡吸附容量与时间的关系
图3 镓初始浓度与树脂吸附容量的关系
图4 树脂对不同初始浓度镓离子吸附容量与温度的关系
图5 50 ℃下树脂对镓吸附容量与碱浓度关系
图6 不同浓度镓溶液对应的准二级拟合曲线
图7 不同温度下等温方程线性拟合结果
图8 吸附流出液中镓浓度与床层变化关系
图9 淋洗流出液中镓浓度与床层变化关系
结论
1)LSC-600型树脂可实现对低浓度含镓碱液镓离子的高效吸附,树脂吸附容量随时间增大而增大,吸附24 h后树脂吸附容量达到平衡;镓初始浓度低于400 mg/L吸附容量受温度影响较小,高于400 mg/L吸附容量随温度升高而降低,50 ℃下树脂对镓的平衡吸附容量最大;随碱浓度增大,树脂对镓的吸附容量先增大后减小,碱浓度为5 mol/L时树脂的吸附容量最佳为36 mg/g。
2)碱体系树脂对镓离子的吸附动力学过程符合准二级动力学方程,属于化学吸附,吸附等温线满足Langmuir等温方程,说明镓离子的吸附过程属于单层吸附。
3)动态吸附结果表明,液体流速越大,树脂达到吸附平衡时的穿透床层数越小,此时树脂对镓的吸附容量和吸附率均较低,因此流速为2.5 BV/h时树脂对低浓度含镓碱液(镓浓度50 mg/L)具有较好的吸附效果,淋洗过程中高浓度段(0.3~1.5 BV)溶液中镓浓度为1 248 mg/L,富集倍数达25倍。
引文格式
竹小宇,黄科林,孙振华,等.高铝粉煤灰碱法提铝过程镓的吸附研究[J].洁净煤技术,2019,25(4):137-144.
ZHU Xiaoyu,HUANG Kelin,SUN Zhenhua,et al.Adsorption of gallium in alkali extraction of aluminum from high alumina fly ash[J].Clean Coal Technology,2019,25(4):137-144.
END
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电吸附现象的原理: 当一个带有静电的物体靠近另一个不带静电的物体时,由于静电感应,没有静电的物体内部靠近带静电物体的一边会产生与带电物体所携带电荷相反极性的电荷(另一侧产生相同数量的同极性电荷),由于异性电荷相互吸引,就会表现出“静电吸附”的现象。
静电吸附的应用: 利用静电发生器产生的静电施加在要吸附的物体上,物体立即带上静电并吸附在物体上,使原来不平整如四周向上不平的物体如无纺布、电线等加上静电后能平整的吸附在金属板、木板等或者使其他如粉尘类物质吸附在物体上。利用静电发生器对物体施加静电以产生吸附作用在很多行业有着广泛的应用,使用时可以根据情况调节静电发生器的输出的高低来调节吸附力的大小。
泰思曼TCM6000i系列是智能化的模块式高压电源。采用全数字化的控制方式,可满足客户的多种控制设定功能需求,快速的电压电流瞬变响应能力,确保电源无故障运行。该系列产品功能齐全,输出范围宽,还可通过软件加入自定义功能,在静电场、静电纺丝和耐压测试中有着优异的表现。
文章链接:http://www.teslamanhv.com/news/show-135.html
gap 属性是一种方便的方式,用于指定网格或弹性盒子项之间的间距,而无需额外的边距或填充属性。它简化了基于网格或弹性盒子的布局的创建,通过提供一种设置网格或弹性盒子项在行和列中的间隙的简写方式。
要理解 gap 属性,让我们分别看一下它在网格和弹性盒子布局中的用法。
在网格布局中, gap 属性设置了网格项之间的水平和垂直间距。它允许我们通过一次声明来控制行和列之间的间隔。
设置网格布局中间隙的语法如下:
.container {
display: grid;
gap: <row-gap> <column-gap>;
}
<row-gap> 和 <column-gap> 值分别表示行和列之间的间距。我们可以使用任何有效的CSS长度值或关键字 normal 来定义间隔。如果只指定一个值,则应用于行和列。
这是一个示例,设置了一个网格容器,行之间有20像素的间隔,列之间有10像素的间隔
.container {
display: grid;
gap: 20px 10px;
}
使用这个CSS,容器内的网格项之间将有指定的行和列之间的间隙,从而创建出一个视觉上吸引人的布局。
在弹性盒子布局中, gap 属性设置了沿着主轴(通常是水平方向)的弹性项目之间的间距。它简化了创建灵活且均匀间距的布局的过程。
设置flexbox布局中的 gap 的语法如下:
.container {
display: flex;
gap: <gap-size>;
}
<gap-size> 值表示 flex 项目之间的间距。我们可以使用任何有效的 CSS 长度值或关键字 normal 来定义间隔。
这是一个示例,设置了一个弹性容器,其中弹性项之间有10px的间隔:
.container {
display: flex;
gap: 10px;
}
使用这个CSS,容器内的flex项目之间将有一个10像素的间隔,沿着主轴创建一个视觉上令人愉悦且均匀分布的布局。
网页开发中经常被忽视的一个方面是自定义字体的加载和渲染。font-display 属性允许我们在字体完全加载之前或下载失败的情况下控制可下载字体的渲染方式。
@font-face {
font-family: 'MyCustomFont';
src: url('myfont.woff2') format('woff2'),
url('myfont.woff') format('woff');
font-display: swap;
}
通过在 font-display 声明中使用 @font-face ,可以通过简单的CSS代码控制字体的显示方式,从而避免复杂的JavaScript解决方案。该属性提供了五个可选值:
backdrop-filter 属性允许您对元素背后的区域应用图形效果,通常称为背景。通过向元素的背景添加模糊、颜色调整和其他滤镜效果,它为创建视觉吸引人的设计提供了新的可能性。
backdrop-filter 属性的语法如下:
.element {
backdrop-filter: <filter-effects>;
}
<filter-effects> 值表示要应用于背景的特定图形效果。您可以使用各种滤镜函数,例如 blur() 、 brightness() 、 saturate() 等,来创建不同的视觉效果。
这是一个将模糊效果应用于元素背景的示例:
.element {
backdrop-filter: blur(10px);
}
使用这个CSS,元素后面的背景将被模糊10像素,创造出一个视觉上吸引人的效果。
scroll-snap 属性旨在通过在滚动后将内容捕捉到特定位置来增强滚动体验。它提供了一种创建平滑且精确的滚动行为的方式,特别适用于需要滚动浏览一系列项目或部分的情况。
scroll-snap 属性有多个子属性,用于控制滚动行为的不同方面。在这里,我们将介绍最常用的两个子属性:scroll-snap-type 和 scroll-snap-align 。
scroll-snap-type 属性设置滚动容器的对齐行为。它决定容器在滚动过程中是否应该对齐到特定位置以及对齐的方向。
scroll-snap-type 属性的语法如下:
.container {
scroll-snap-type: <behavior> <axes>;
}
<behavior> 值指定了捕捉行为,并可以设置为以下选项之一:
<axes> 值定义了应用捕捉行为的滚动轴,可以设置为以下选项之一:
这是一个示例,它将容器设置为在水平和垂直方向上捕捉到特定位置:
.container {
scroll-snap-type: mandatory both;
}
使用这个CSS,容器在滚动时会自动吸附到最近的吸附点,确保在两个方向上都能获得流畅而精确的滚动体验。
scroll-snap-align 属性控制滚动容器中捕捉位置的对齐方式。它决定了滚动停止时滚动容器与捕捉点的对齐方式。
scroll-snap-align 属性的语法如下:
.element {
scroll-snap-align: <alignment>;
}
<alignment> 值指定对齐行为,并可设置为以下选项之一:
这是一个将捕捉位置与滚动容器的起始位置对齐的示例:
.container {
scroll-snap-align: start;
}
使用这个CSS,当滚动停止时,滚动容器将会将捕捉位置对齐到容器的起始位置。
scroll-snap 属性提供了一种强大的方式来增强滚动体验,并通过部分或项目之间的直观导航来创建。
contain 属性是优化网页的有价值工具,特别是对于具有复杂布局或众多小部件的网页。它允许你将样式、布局和绘制重新计算的范围限制在DOM的特定部分,提高性能并最小化不必要的渲染工作。
使用 contain ,我们可以指示一个元素及其内容尽可能独立于文档树的其他部分。通过限定浏览器的重新计算范围,您可以减少计算并提高性能。这个属性在使用Web组件和React组件时特别有用,其中包含性可以帮助隔离变化的影响。它提供了几个取值:
这是使用 contain 属性的一个例子:
.container {
contain: strict;
}
需要注意的是,对于 contain 的浏览器支持仍然有限,并且每个浏览器的实现可能只有部分支持。
conic-gradient 函数是CSS中的一个强大功能,它可以轻松创建圆形渐变。它提供了一种定义从中心点向外辐射的圆形或锥形渐变的方式,为创建视觉上引人注目的设计打开了新的可能性。
conic-gradient 函数的语法如下:
.element {
background-image: conic-gradient(<angle>, <color-stop-1>, <color-stop-2>, ...);
}
<angle> 值表示渐变的起始角度,以度或弧度为单位。它定义了颜色辐射的方向。<color-stop> 值指定了渐变沿着其位置的颜色和位置。
这是一个从顶部开始顺时针旋转的圆锥渐变的示例
.element {
background-image: conic-gradient(0deg, red, blue, green);
}
使用这个CSS,元素将具有一个锥形渐变,从顶部开始为红色,过渡到蓝色,然后是绿色,形成一个圆形渐变图案。
还可以使用颜色停止来定义渐变中每个颜色的特定位置。以下是一个使用颜色停止创建圆锥渐变的示例:
.element {
background-image: conic-gradient(red 0%, blue 50%, green 100%);
}
在这种情况下,渐变从0%开始为红色,过渡到50%时为蓝色,最后在100%时为绿色。
通过定义多个颜色停止点并指定不同的角度, conic-gradient 函数可以实现更复杂的渐变图案。尝试不同的角度和颜色组合可以产生令人惊叹的视觉效果。
clip-path 属性允许我们创建独特的形状并对元素应用裁剪。虽然通常与图像一起使用,但它也可以与其他元素创造性地结合使用,例如段落,以仅显示内容的一部分。通过 clip-path ,您可以隐藏元素的特定区域并创建视觉上引人注目的设计。
clip-path 属性的语法如下:
.element {
clip-path: <clip-source> | <basic-shape> | <geometry-box> | none;
}
这些值具有以下含义:
如果你正在寻找一个互动工具来尝试 clip-path ,不妨试试clippy,它可以让你玩弄不同的形状并生成相应的CSS代码。
writing-mode 属性允许我们控制文本的排列方式,无论是水平还是垂直,并确定块的进展方向。虽然这不是一个全新的属性,但对许多开发人员来说仍然不太熟悉。它值得探索,因为它在文本布局方面提供了灵活性,特别是在处理需要垂直或侧向书写的语言时。
writing-mode 属性支持以下值:
目前只有Firefox支持最后两个值。
需要注意的是, writing-mode 的影响在英语等语言中可能不会立即显现,但在需要垂直或横向排列的语言中,它变得更加重要。为了全面了解这个属性,建议尝试使用不同的语言和文本布局。
这里有一个例子来说明 writing-mode 属性的工作原理:
.container {
writing-mode: vertical-rl;
}
通过将 writing-mode: vertical-rl 应用于容器元素,该元素内的内容将从上到下垂直流动,并且字形将向右侧设置。这个属性在创建独特和视觉上吸引人的设计时非常有用,特别是在需要垂直或侧向文本的情况下。
aspect-ratio 属性是CSS的一个相对较新的添加,它允许我们控制元素的宽高比。它提供了一种简单的方法,确保元素保持特定的宽高比,无论其内容或视口的大小如何。
设置元素的宽高比在处理响应式设计或保持特定视觉比例时非常有用。例如,可能希望创建一个容器,始终保持16:9的宽高比,确保图像无论其原始尺寸如何都能正确显示。
aspect-ratio 属性的语法很简单:
.element {
aspect-ratio: <width> / <height>;
}
<width> 和 <height> 值表示元素的期望宽高比。可以使用任何有效的CSS长度值来设置宽度和高度。宽高比可以用小数、分数或百分比表示。这是一个将容器设置为16:9宽高比的示例:
.container {
aspect-ratio: 16 / 9;
}
通过应用这个CSS,容器将始终保持16:9的宽高比,无论其内容或视口大小如何。这在响应式设计中特别有用,其中元素需要适应不同的屏幕尺寸,同时保持其宽高比。
将这些较少为人所知的CSS属性融入到你的项目中,不仅会扩展你的知识,还会为你提供额外的工具来创建出色的设计并优化性能。
记住,在使用这些属性时,考虑浏览器支持和潜在的跨浏览器问题是至关重要的。始终使用“Can I use”等工具检查这些属性的兼容性,以确保在不同浏览器上获得一致的体验。
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。