protonated basic groups. The adsorption of the tetra-coordinated complex
was assumed negligible in function of a more intense repulsion
and also steric effects associated with the tetrahedral geometry.
In an attempt to evaluate the effect of the abovementioned remaining
protonated basic groups, additional adsorption experiments were
conducted at higher pH values (condition in which the amine groups
are deprotonated) and CN/Cu = 3, being this last condition selected
in order to minimize the formation of Cu(CN)4
3− species in solution.
Fig. 8 shows thatwhen the pH increases from10.5 to 12, the adsorption
of copper decreases. For sample E2, which presented the highest DSFG
value for basic groups (3.7 μeq•m−2) (Table 3) and lower crystalline
character, the adsorption of copper reduced about 17 times when the
pH increased from 10.5 to 12. For sample C1, which has the lowest
DSFG value for basic groups (0.7 μeq•m−2) (Table 3) and higher crystalline
character, the adsorption of copper decreased about 8 times. Therefore,
this trend supports the hypothesis of electrostatic interaction
among the remaining protonated basic groups available on the carbon
surface at pH 10.5 and the stable negatively charged copper species.
The observed trends of copper adsorption on activated carbon as a
function of pH have been ascribed only to copper speciation (Dai et al.,
2010; Fleming and Nicol, 1984). The enhanced copper adsorption at
low pH values has been associated with the stability of the less coordinated
species — Cu(CN)2
−, not to the positive sites available on the substrate
surface. Thus, in order to assist the identification of the copper
species adsorbed on the activated carbon, loading experiments were
carried out with an ion exchange resin. The detection of such species
on the activated carbon surface by Raman analysis was unsuccessfully
due to a very low adsorption density of Cu species and adsorption on
the microporous structure of the carbon.
protonated พื้นฐานกลุ่ม การดูดซับของ Tetra ประสานงานซับซ้อน
ว่ากระจอกในฟังก์ชันของ
การขับไล่รุนแรงมากขึ้นและยังผลเอเกี่ยวข้องกับเรขาคณิต tetrahedral .
ในความพยายามที่จะศึกษาผลของดังกล่าวข้างต้นที่เหลือ
protonated กลุ่มพื้นฐาน การทดลองการดูดซับเพิ่มเติม
ดำเนินการในสูงกว่าค่า pH ( เงื่อนไขซึ่งในกลุ่มเอมีน
เป็น deprotonated ) และ CN / Cu = 3 , นี้เป็นภาพสุดท้ายที่เลือก
เพื่อลดการก่อตัวของ Cu ( CN ) 4
3 −ชนิดในสารละลาย
รูปที่ 8 แสดงว่า pH เพิ่มขึ้น from10.5 12 , การดูดซับ
ของ ลดทองแดง สำหรับตัวอย่าง E2 ซึ่งเสนอสูงสุด dsfg
มูลค่าสำหรับกลุ่มพื้นฐาน ( 37 μ EQ A4 m − 2 ) ( ตารางที่ 3 ) และลดผลึก
ตัวอักษร , การดูดซับทองแดงลดลงประมาณ 17 ครั้งเมื่อ
pH เพิ่มจาก 10.5% 12 สำหรับตัวอย่าง C1 ซึ่งได้ค่า
dsfg มูลค่าสำหรับกลุ่มพื้นฐาน ( 0.7 μ EQ A4 m − 2 ) ( ตารางที่ 3 ) และสูงกว่าผลึก
ตัวอักษร , การดูดซับทองแดงลดลงประมาณ 8 ครั้ง ดังนั้น
แนวโน้มนี้สนับสนุนสมมติฐานของปฏิสัมพันธ์
ไฟฟ้าสถิตของที่เหลือ protonated กลุ่มพื้นฐานที่มีอยู่บนพื้นผิวคาร์บอน
ที่ pH 10.5 และมีประจุลบทองแดงชนิด พบว่าแนวโน้มของการดูดซับ
ทองแดงบนถ่านกัมมันต์เป็นฟังก์ชันของ pH ได้
ascribed เพื่อทองแดงชนิด ( ได et al . ,
2010 ; เฟลมมิ่งและนิโคล , 1984 ) เพิ่มการดูดซับทองแดงที่
ค่า pH ต่ำมีความสัมพันธ์กับความมั่นคงของน้อยประสานงาน
ชนิด - Cu ( CN ) 2
− , ไม่ต้องบวกไซต์พร้อมใช้งานบนพื้นผิวพื้นผิว
ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนของทองแดง
ชนิดดูดซับบนถ่านกัมมันต์โหลดทดลอง
อุ้มด้วยเรซินแลกเปลี่ยนไอออน . การตรวจหาชนิด
เช่นบนพื้นผิวถ่านกัมมันต์โดยการวิเคราะห์รามันก็ไม่สำเร็จ
เนื่องจากความหนาแน่นต่ำมากของการดูดซับชนิดทองแดง และการดูดซับบนโครงสร้างด
ของคาร์บอน
การแปล กรุณารอสักครู่..
