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水体中的铀常以UO22+的形式在水体、土壤中迁移,对动、植物以及人体造成严重危害,研究经济高效的含铀废水的处理方法具有重要意义。吸附法具有操作简单、处理效果好、能回收利用等优点,在水处理中一直是研究的焦点,近年来集中在寻找低成本吸附剂以代替广泛应用的活性炭。腐殖酸(HumicAcid, HA)存在着大量的官能团,这些官能团能与UO22+发生络合反应,从而去除水溶液中的铀。凹凸棒(Attapulgite,ATP)是一种天然矿物原料,来源广泛,价格低廉,具有较强的吸附能力。因此,本研究通过物理化学方法对腐殖酸、凹凸棒进行改性,进而探讨了不溶性腐殖酸、腐殖酸修饰的凹凸棒对废水中铀的吸附影响因素及吸附机理。采用不溶性腐殖酸(Insoluble Humic acid简称IHA)作为吸附剂,去除含铀废水中的U(Ⅵ)。通过静态吸附实验,考察了pH值、时间、U(Ⅵ)的初始浓度和温度等对吸附的影响,分析了吸附过程的反应动力学和等温吸附规律,并用红外光谱(FTIR)、扫描电镜(SEM)分析了吸附机理。结果表明:IHA对U(Ⅵ)的吸附是自发的、放热的吸附反应,符合Freundlich等温吸附方程;吸附动力学过程符合准二级吸附速率方程;IHA吸附U(Ⅵ)后表面形态发生变化;综合看来,IHA吸附U(Ⅵ)的机理表现为离子交换。采用腐殖酸(HA)修饰凹凸棒(ATP),制备得到腐殖酸/凹凸棒(HA/ATP),用于去除含铀废水中的U(Ⅵ)。红外光谱(FTIR)和扫描电镜(SEM)分析结果表明,凹凸棒改性后,吸附能力得到了提高,U(Ⅵ)被成功地吸附到了HA/ATP上。通过静态吸附实验,考察了溶液pH值、初始浓度及接触时间对吸附容量的影响,继而得到最佳工艺条件。吸附过程均符合Langmuir、Freundlich和Temkin等温吸附模型;吸附动力学过程符合准二级速率方,吸附速率由液膜扩散和颗粒内扩散共同控制,高浓度时主要受颗粒内扩散控制。热力学研究表明,HA/ATP对U(Ⅵ)的吸附是自发的、吸热的吸附反应。