基于原位生成水钠锰矿处理核电厂放射性废液的方法_2

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恒温水浴槽设置的温度是40°C,经NaOH调节的溶液的pH为10,溶液中Mn2+/Co2+摩尔比为10:1,Fe 304与生成的水钠锰矿MnOjf尔比为0,搅拌的时间为60min。
[0040]实验结果为:Co2+浓度6.193 μ g/L、总Μη 2+浓度133.6 μ g/L,颜色为棕色偏黑。
[0041]实施例4:
[0042]实验步骤与实施例1相同,采用的工艺参数与实施例1不同,具体如下:恒温水浴槽设置的温度是40°C,经NaOH调节的溶液的pH为10,溶液中Mn2+/Co2+摩尔比为10:1,Fe 304与生成的水钠锰矿MnOjf尔比为0,搅拌的时间为90min。
[0043]实验结果为:Co2+浓度6.172 μ g/L、总Μη 2+浓度133.8 μ g/L,颜色为棕色偏黑。
[0044]实施例5:
[0045]实验步骤与实施例1相同,采用的工艺参数与实施例1不同,具体如下:恒温水浴槽设置的温度是40°C,经NaOH调节的溶液的pH为8,溶液中Mn2+/Co2+摩尔比为10:1,Fe 304与生成的水钠锰矿MnOjf尔比为0,搅拌的时间为30min。
[0046]实验结果为:Co2+浓度22.23 μ g/L、总Μη 2+浓度165.3 μ g/L,颜色为棕色偏黑。
[0047]实施例6:
[0048]实验步骤与实施例1相同,采用的工艺参数与实施例1不同,具体如下:恒温水浴槽设置的温度是40°C,经NaOH调节的溶液的pH为9,溶液中Mn2+/Co2+摩尔比为10:1,Fe 304与生成的水钠锰矿MnOjf尔比为0,搅拌的时间为30min。
[0049]实验结果为:Co2+浓度15.28 μ g/L、总Μη 2+浓度153.8 μ g/L,颜色为棕色偏黑。
[0050]实施例7:
[0051]实验步骤与实施例1相同,采用的工艺参数与实施例1不同,具体如下:恒温水浴槽设置的温度是40°C,经NaOH调节的溶液的pH为11,溶液中Mn2+/Co2+摩尔比为10:1,Fe 304与生成的水钠锰矿MnOjf尔比为0,搅拌的时间为30min。
[0052]实验结果为:Co2+浓度270.9 μ g/L、总Μη 2+浓度128.05 μ g/L,颜色为棕色偏黄。
[0053]实施例8:
[0054]实验步骤与实施例1相同,采用的工艺参数与实施例1不同,具体如下:恒温水浴槽设置的温度是50°C,经NaOH调节的溶液的pH为9,溶液中Mn2+/Co2+摩尔比为10:1,搅拌的时间为120min,Fe304与生成的水钠锰矿MnO 2摩尔比为0。
[0055]实验结果为:Co2+浓度8.177 μ g/L、总Μη 2+浓度146.8 μ g/L,颜色为棕色偏黑。
[0056]实施例9:
[0057]实验步骤与实施例1相同,采用的工艺参数与实施例1不同,具体如下:恒温水浴槽设置的温度是40°C,经NaOH调节的溶液的pH为12,溶液中Mn2+/Co2+摩尔比为10:1,Fe 304与生成的水钠锰矿MnOjf尔比为0,搅拌的时间为30min。
[0058]实验结果为:Co2+浓度13.41 μ g/L、总Μη 2+浓度61.45 μ g/L,颜色为棕色偏黑。
[0059]实施例10:
[0060]实验步骤与实施例1相同,采用的工艺参数与实施例1不同,具体如下:恒温水浴槽设置的温度是50°C,经NaOH调节的溶液的pH为9,溶液中Mn2+/Co2+摩尔比为40:1,Fe 304与生成的水钠锰矿MnOjf尔比为0,搅拌的时间为120min。
[0061]实验结果为:Co2+浓度13.80 μ g/L、总Μη 2+浓度150.9 μ g/L,颜色为棕色偏黑
[0062]实施例11:
[0063]实验步骤与实施例1相同,采用的工艺参数与实施例1不同,具体如下:恒温水浴槽设置的温度是25°C,经NaOH调节的溶液的pH为10,溶液中Mn2+/Co2+摩尔比为10:1,Fe 304与生成的水钠锰矿MnOjf尔比为0,搅拌的时间为30min。
[0064]实验结果为:Co2+浓度13.35 μ g/L、总Μη 2+浓度154.3 μ g/L,颜色为棕色偏黑。
[0065]实施例12:
[0066]实验步骤与实施例1相同,采用的工艺参数与实施例1不同,具体如下:恒温水浴槽设置的温度是30°C,经NaOH调节的溶液的pH为10,溶液中Mn2+/Co2+摩尔比为10:1,Fe 304与生成的水钠锰矿MnOjf尔比为0,搅拌的时间为30min。
[0067]实验结果为:Co2+浓度10.76 μ g/L、总Μη 2+浓度150.5 μ g/L,颜色为棕色偏黑。
[0068]实施例13:
[0069]实验步骤与实施例1相同,采用的工艺参数与实施例1不同,具体如下:恒温水浴槽设置的温度是50°C,经NaOH调节的溶液的pH为10,溶液中Mn2+/Co2+摩尔比为10:1,Fe 304与生成的水钠锰矿MnOjf尔比为0,搅拌的时间为30min。
[0070]实验结果为:Co2+浓度6.977 μ g/L、总Μη 2+浓度150.0 μ g/L,颜色为棕色偏黑。
[0071]实施例14:
[0072]实验步骤与实施例1相同,采用的工艺参数与实施例1不同,具体如下:恒温水浴槽设置的温度是40°C,经NaOH调节的溶液的pH为10,溶液中Mn2+/Co2+摩尔比为1:1,Fe 304与生成的水钠锰矿MnOjf尔比为0,搅拌的时间为30min。
[0073]实验结果为:Co2+浓度127.7 μ g/L、总Μη 2+浓度252.2 μ g/L,颜色为棕色偏黑。
[0074]实施例15:
[0075]实验步骤与实施例1相同,采用的工艺参数与实施例1不同,具体如下:恒温水浴槽设置的温度是40°C,经NaOH调节的溶液的pH为10,溶液中Mn2+/Co2+摩尔比为4:1,Fe 304与生成的水钠锰矿MnOjf尔比为0,搅拌的时间为30min。
[0076]实验结果为:Co2+浓度9.311 μ g/L、总Μη 2+浓度225.3 μ g/L,颜色为棕色偏黑。
[0077]实施例16:
[0078]实验步骤与实施例1相同,采用的工艺参数与实施例1不同,具体如下:恒温水浴槽设置的温度是40°C,经NaOH调节的溶液的pH为10,溶液中Mn2+/Co2+摩尔比为7:1,Fe 304与生成的水钠锰矿MnOjf尔比为0,搅拌的时间为30min。
[0079]实验结果为:Co2+浓度8.398 μ g/L、总Μη 2+浓度119.6 μ g/L,颜色为棕色偏黑。
[0080]实施例17:
[0081]实验步骤与实施例1相同,采用的工艺参数与实施例1不同,具体如下:恒温水浴槽设置的温度是40°C,经NaOH调节的溶液的pH为10,溶液中Mn2+/Co2+摩尔比为13:1,Fe 304与生成的水钠锰矿MnOjf尔比为0,搅拌的时间为30min。
[0082]实验结果为:Co2+浓度6.924 μ g/L、总Μη 2+浓度123.9 μ g/L,颜色为棕色偏黄。
[0083]实施例18:
[0084]实验步骤与实施例1相同,采用的工艺参数与实施例1不同,具体如下:恒温水浴槽设置的温度是40°C,经NaOH调节的溶液的pH为10,溶液中Mn2+/Co2+摩尔比为15:1,Fe 304与生成的水钠锰矿MnOjf尔比为0,搅拌的时间为30min。
[0085]实验结果为:Co2+浓度6.039 μ g/L、总Μη 2+浓度118.6 μ g/L,颜色为棕色偏黑。
[0086]实施例19:
[0087]实验步骤与实施例1相同,采用的工艺参数与实施例1不同,具体如下:恒温水浴槽设置的温度是50°C,经NaOH调节的溶液的pH为11,溶液中Mn2+/Co2+摩尔比为7:1,Fe 304与生成的水钠锰矿MnOjf尔比为0,搅拌的时间为60min,Co 2+浓度为5mg/L。
[0088]实验结果为:Co2+浓度0.7473 μ g/L、总Μη 2+浓度58.06 μ g/L,颜色为棕色偏黑。
[0089]实施例20:
[0090]实验步骤与实施例1相同,采用的工艺参数与实施例1不同,具体
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