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其影响程度随着浓度的上升呈较为均匀的增加。Ca2+、Mg2+、Na+、K+4个干扰阳离子中,K+对NH4+的离子交换过程抑制作用很明显,可使氨氮的去除率减少20%以上。在同一水力负荷下,交换床高度对氨氮的穿透有一定的影响。床层低,流速较小,有可能造成配水不均;床层高,流速大,有可能造成氨氮的流失。同时,交换床高度对交换容量也有一定影响。此外,沸石的预处理、进水氨氮的浓度对沸石离子交换性能也有一定的影响。天然沸石改成N活化沸石后,氨氮的去除率更高。中试氨氮进水浓度分布在25~40mg/L时,出水降至1mg/L以下,吸附容量为4.5mg(氨氮)/g(沸石)。发现反复地对沸石进行预处理,可以显著提高沸石的性能。另外,斜发沸石交换氨氮的总能力会随氨氮的初始浓度降低而降低。



并且操作弹性大、效率高、投资省、占地小。其中沸石离子交换法,因沸石对NH4+有较强的选择吸附性能而颇受国内外企业的关注。沸石的预处理、进水氨氮的浓度对沸石离子交换性能也有一定的影响。天然沸石改成N活化沸石后,氨氮的去除率更高。中试氨氮进水浓度分布在25~40mg/L时,出水降至1mg/L以下,吸附容量为4.5mg(氨氮)/g(沸石)。发现反复地对沸石进行预处理,可以显著提高沸石的性能。另外,斜发沸石交换氨氮的总能力会随氨氮的初始浓度降低而降低。沸石不仅具有良好的吸附性能和离子交换性能,而且具有良好的催化性能,是有效的催化剂和催化剂载体。沸石催化的许多反应属于正碳离子型—经过正碳离子发生反应,这包括石油精制过程中的一些反应。


沸石具有空旷的骨架结构,晶穴体积约为总体积的40%~50%,独特的晶体结构使其具有大量均匀的孔,孔径大多在1nm以下。其均匀的孔与一般物质的分子大小相当,由此形成了分子筛的选择吸附特性,即沸石孔径的大小决定了可以进入其晶穴内部的分子大小,只有比沸石孔径小的分子或离子才能进入。
沸石的这种结晶阴离子型架状结构产生了特定的阳离子选择顺序,这是由该结构产生的静电吸附选择效应和分子筛选择效应共同形成的。一方面,每一种沸石都有自己特定的结晶阴离子格架并产生各自特定的电场,各种阳离子与每种沸石格架及其相关的电场间相互作用的方式不一样,使得沸石与各种阳离子的亲和力也不一样,产生了特定的阳离子静电吸附选择效应;另一方面,各种阳离子在水中形成的水合离子半径不同,使得进入沸石孔的难易程度不同,从而产生了分子筛选择效应。
斜发沸石对不同阳离子的选择吸附性可由选择性系数表示,即KaB=(A)znA(Bn)nB/(B)znB(An)nA,式中(An),(Bn)表示阳离子A及B在平衡溶液中当量浓度;(A)z,(B)z表示阳离子A及B在沸石上的当量部分;nA,nB表示在A及B的交换反应化学方程式中A及B的克分子数。
