3.1. Modification with solution of inorganic salts
Chemical modification with inorganic salts (NaCl, CaCl2, BaCl2, NH4Cl, FeCl3) or a cationic surfactant(hexsadecyltri-methylammonium (HDTMA) - bromide) give to improve zeolite properties and increase its efficiency in water treatment [19, 31-38]. For successful modification high-concentration solutions of inorganic salts on the surface of zeolite is significant as shown in Figure 6. Under normal conditions, large cavities and entries to the channels inside the zeolite framework are filled with water molecules forming hydration spheres around exchangeable cationic (Figure 6-A). After the contactof zeolite with an inorganic salt solution such as NaCl, exchange of cations (H+ or Na+) from solution with exchangeable cations (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) from the zeolite framework occurs (Figure 6-B). To remove anions from the water, zeolite surface has to be modified with a solution of inorganic salts (for example FeCl3) whose adsorption on the zeolite surface leads to the formation of oxi-hydroxides, which then form stable complexes with anions in solution. This modification can result in – to a smaller or greater extent – the creation of an adsorption layer on zeolite surface and modification of surface charge on zeolite surface (from negative to positive) (Figure 6-C) [39,40]. Specific surface area (BET) of natural and modified zeolite (deposits from Croatia and Serbia) after pre-treatmentwith inorganic salts is shown in Table 3.
3.1 การแก้ไข ด้วยโซลูชันของเกลืออนินทรีย์ปรับเปลี่ยนสารเคมีอนินทรีย์เกลือ (NaCl, CaCl2, BaCl2, NH4Cl, FeCl3) หรือเป็น cationic surfactant (hexsadecyltri-methylammonium (HDTMA) - โบรไมด์) ให้การปรับปรุงคุณสมบัติใช้ซีโอไลต์ และเพิ่มความประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำ [19, 31-38] การแก้ไขปัญหาความเข้มข้นสูงแก้ไขสำเร็จของเกลืออนินทรีย์บนพื้นผิวที่ใช้ซีโอไลต์เป็นสำคัญดังแสดงในรูปที่ 6 ภายใต้เงื่อนไขปกติ ฟันผุใหญ่และรายการสถานีภายในกรอบการใช้ซีโอไลต์จะเต็มไป ด้วยโมเลกุลน้ำขึ้นรูปทรงกลมไล่น้ำรอบ ๆ กำนัล cationic (รูป 6-A) หลังจาก contactof ใช้ซีโอไลต์ด้วยโซลูชั่นเกลืออนินทรีย์เช่น NaCl แลกเปลี่ยนเป็นของหายาก (H + หรือ Na +) จากโซลูชันกับกำนัลเป็นของหายาก (Na + K + Ca2 + Mg2 +) จากกรอบการใช้ซีโอไลต์เกิดขึ้น (รูปที่ 6 B) ลบ anions จากน้ำ พื้นผิวการใช้ซีโอไลต์ได้ถูกปรับเปลี่ยน ด้วยโซลูชันของเกลืออนินทรีย์ (เช่น FeCl3) ดูดซับบนพื้นผิวการใช้ซีโอไลต์ที่นำไปสู่การก่อตัวของ oxi-hydroxides ที่แล้ว ฟอร์มสิ่งอำนวยความสะดวกมั่นคงกับ anions ในโซลูชัน การแก้ไขนี้อาจส่งผล –ไปขอบเขตเล็ก หรือสูงการสร้างเลเยอร์การดูดซับบนพื้นผิวที่ใช้ซีโอไลต์และปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมพื้นผิวบนพื้นผิวที่ใช้ซีโอไลต์ (จากลบไปบวก) (รูปที่ 6-C) [39,40] เฉพาะพื้นที่ผิว (BET) ธรรมชาติ และปรับเปลี่ยนใช้ซีโอไลต์ (ฝากจากโครเอเชียและเซอร์เบีย) หลังจาก treatmentwith ก่อนเกลืออนินทรีย์จะแสดงในตาราง 3
การแปล กรุณารอสักครู่..

3.1 การปรับเปลี่ยนกับการแก้ปัญหาของเกลืออนินทรีดัดแปลงทางเคมีกับเกลืออนินทรี (โซเดียมคลอไรด์, CaCl2, BaCl2, NH4Cl, FeCl3) หรือลดแรงตึงผิวประจุบวก (ที่ hexsadecyltri-methylammonium (HDTMA) - โบรไมด์) ให้กับปรับปรุงคุณสมบัติของซีโอไลท์และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ในการบำบัดน้ำ [19 , 31-38] สำหรับการปรับเปลี่ยนการแก้ปัญหาที่ประสบความสำเร็จมีความเข้มข้นสูงของเกลือนินทรีย์บนพื้นผิวของซีโอไลท์อย่างมีนัยสำคัญตามที่แสดงในรูปที่ 6 ภายใต้เงื่อนไขปกติโพรงขนาดใหญ่และรายการช่องภายในกรอบซีโอไลท์ที่เต็มไปด้วยโมเลกุลของน้ำขึ้นรูปทรงกลมความชุ่มชื้นรอบประจุบวกที่แลกเปลี่ยนได้ ( รูปที่ 6-A) หลังจากที่ซีโอไลท์ contactof กับสารละลายเกลืออนินทรีเช่นโซเดียมคลอไรด์, การแลกเปลี่ยนประจุบวก (H + หรือนา +) จากสารละลายที่มีประจุบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (Na + K + Ca2 +, Mg2 +) จากกรอบซีโอไลท์ที่เกิดขึ้น (รูปที่ 6-B) ในการลบแอนไอออนจากน้ำผิวซีโอไลท์จะต้องมีการแก้ไขด้วยวิธีการแก้ปัญหาของเกลืออนินทรี (ตัวอย่างเช่น FeCl3) ที่มีการดูดซับบนพื้นผิวซีโอไลท์จะนำไปสู่การก่อตัวของไฮดรอกไซ oxi-ที่แล้วในรูปแบบคอมเพล็กซ์ที่มั่นคงกับแอนไอออนในการแก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผล - ในระดับที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่า - การสร้างชั้นดูดซับบนพื้นผิวซีโอไลท์และการปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายพื้นผิวบนพื้นผิวซีโอไลท์ (จากเชิงลบเป็นบวก) (รูปที่ 6 C) [39,40] พื้นที่ผิวจำเพาะ (BET) ของซีโอไลท์ธรรมชาติและการแก้ไข (เงินฝากจากโครเอเชียและเซอร์เบีย) หลังจากเกลืออนินทรีก่อน treatmentwith จะแสดงในตารางที่ 3
การแปล กรุณารอสักครู่..

3.1 . การปรับเปลี่ยนด้วยสารละลายของเกลืออนินทรีย์
การดัดแปลงทางเคมีกับสารอนินทรีย์ เกลือ ( NaCl bacl2 ผลิต 4 . FeCl3 , , , ) หรือสารลดแรงตึงผิวประจุบวก ( hexsadecyltri methylammonium ( hdtma ) - โบรไมด์ ) ให้ปรับปรุงสมบัติของซีโอไลต์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดน้ํา 31-38 [ 19 ]ความสำเร็จการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นสูงโซลูชั่นของเกลืออนินทรีย์ที่ผิวของซีโอไลต์สำคัญดังแสดงในรูปที่ 6 ภายใต้เงื่อนไขปกติ โพรงขนาดใหญ่และรายการไปยังช่องภายในซีโอไลต์ กรอบจะเต็มไปด้วยโมเลกุลน้ำสร้างความชุ่มชื้นทรงกลมรอบๆแลกเปลี่ยนประจุบวก ( รูป 6-a )หลังจาก contactof ซีโอไลต์กับสารละลายเกลืออนินทรีย์ เช่น NaCl แลกเปลี่ยนไอออน ( H หรือ na ) จากสารละลายที่มีไอออนที่แลกเปลี่ยนได้ ( Na , K , แคลเซียม , ซีโอไลต์ mg2 ) จากกรอบเกิดขึ้น ( รูปที่ 6-b ) เพื่อลบไอออนจากน้ำซีโอไลต์มีการปรับเปลี่ยนพื้นผิวด้วยสารละลายของเกลืออนินทรีย์ ( เช่น FeCl3 ) ที่มีการดูดซับบนพื้นผิวของซีโอไลต์ชนิดนำไปสู่การก่อตัวของ oxi ไฮดรอกไซด์ ซึ่งรูปแบบสารประกอบมั่นคงกับแอนไอออนในสารละลายการปรับเปลี่ยนนี้จะส่งผลให้มีขนาดเล็กลง ( หรือขอบเขตมากขึ้นสำหรับการสร้างเลเยอร์บนพื้นผิวดูดซับซีโอไลต์และการปรับเปลี่ยนของประจุที่ผิวบนพื้นผิว ซีโอไลท์ ( จากลบเป็นบวก ) ( รูปที่ 6-c ) [ 39,40 ] พื้นที่ผิวจำเพาะ ( พนัน ) ของซีโอไลต์ธรรมชาติและแก้ไข ( เงินฝากจากโครเอเชียและเซอร์เบีย ) หลังจากที่ก่อน treatmentwith เกลืออนินทรีย์แสดงดังตารางที่ 3
การแปล กรุณารอสักครู่..
