プロジェクトNo.22 発泡石膏ブロックの作成と重金属類除去効果の評価

Slides:



Advertisements
Similar presentations
・北野 圭介 ・阿手 貴皓 ・杉森 哲也 ・市村 祐樹 ・得野 翔太. はじめに 金沢高等学校科学部の過去の研究 ・高校化学実験におけるホルムアルデヒド汚染と その 除去(東他 2000)。 明らかになったこと HCHO樹脂や銀鏡反応等で高濃度のHCHO の発生 する。還元剤としてブドウ糖を代用するとよい。
Advertisements

模型を用いたジェットコターの 力学的原理の検討 06522 住友美香 06534 秦野夏希. 平成22年度 卒業研究発表 山田研究室 研究目的 ジェットコースターのコースは、どのような計算に 基づいて作られているのか、研究を通じて理解し、 計算を用いた模型製作を行う。
◎ 本章  化学ポテンシャルという概念の導入   ・部分モル量という種類の性質の一つ   ・混合物の物性を記述するために,化学ポテンシャルがどのように使われるか   基本原理        平衡では,ある化学種の化学ポテンシャルはどの相でも同じ ◎ 化学  互いに反応できるものも含めて,混合物を扱う.
MRSA感染を伴う難治性慢性中耳・外耳炎治療のための 新規院内製剤の開発とその製剤学的・薬理学的評価
医薬品素材学 I 3 熱力学 3-1 エネルギー 3-2 熱化学 3-3 エントロピー 3-4 ギブズエネルギー 平成28年5月13日.
「初夏の水分補給」です。 一日にどれくらい水分をとれば良いのでしょうか?
物理化学(メニュー) 0-1. 有効数字 0-2. 物理量と単位 0-3. 原子と原子量 0-4. 元素の周期表 0-5.
アルギン酸 アルギン酸とは‥ 化学構造 ・昆布、わかめに代表される褐藻類の細胞間物質の主成分
無機物質 金属元素 「金属イオンの分離」 3種類の金属イオン      をあてよう! 実験プリント 実験カード.
高分子電気絶縁材料の撥水性の画像診断に関する研究
金箔にα線を照射して 通過するα線の軌跡を調べた ラザフォードの実験 ほとんどのα線は通過 小さい確率ながら跳ね返ったり、
W e l c o m ! いい天気♪ W e l c o m ! 腹減った・・・ 暑い~ 夏だね Hey~!! 暇だ。 急げ~!!
電気分解と電子.
カーネーションの茎頂培養.
図2:発泡剤の用量と発泡石膏穴の体積の関係
人工ゼオライトによる 作物の生育効果に関する研究
1.Atwoodの器械による重力加速度測定 2.速度の2乗に比例する抵抗がある場合の終端速度 3.減衰振動、強制振動の電気回路モデル
○田中康寛、新海貴史、津野洋(京都大学) 松村千里、中野武(兵庫県立健康環境科学研究センター)
緩衝作用.
福井工業大学 工学部 環境生命化学科 原 道寛 名列____ 氏名________
ベルリン青染色 Berlin blue stain (Prussian blue stain)
アルカリイオン水素水+酸性水 自宅で水の電気分解で簡単に作る方法 2014-11-11時点.
塩化銅(Ⅱ)CuCl2水溶液の電気分解 (1)陰極で銅が析出 陰極:還元反応 Cu2+ + 2e- → Cu (2)陽極で塩素が発生 陽極:酸化反応 2Cl- → Cl2 + 2e-
酸、アルカリとイオン 酸性、中性、アルカリ性とは?.
研究の背景 緒言 オゾンの効果 ①除菌 ②脱臭 ③脱色 食品衛生 室内空間を快適にする 水を透明にする 利用した製品は多数ある.
有害廃棄物管理棟(旧廃棄物管理施設) 指導教官: 町田 基(教授),天野 佳正(助教),鮫島 隆行(技官) 研究分野:
アルカリイオン水素水+酸性水 自宅で水の電気分解で簡単に作る方法 2014-11-11時点.
福岡市内の公共用水域におけるLASの調査結果について
生物機能工学基礎実験 2.ナイロン66の合成・糖の性質 から 木村 悟隆
水の官能試験による おいしさの相関について
速度式と速度定数 ◎ 反応速度 しばしば反応原系の濃度のべき乗に比例 # 速度が2種の原系物質 A と B のモル濃度に比例 ⇐ 速度式
コンクリートの強度 (構造材料学の復習も兼ねて)
都市環境デザイン学演習 予定 >>レポート1 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 6/15 6/29 7/6 6/22 7/13
17.遷移元素とその化合物(1) 銅イオンと銀イオン
17.遷移元素とその化合物(1) 銅イオンと銀イオン
◎ 本章  化学ポテンシャルという概念の導入   ・部分モル量という種類の性質の一つ   ・混合物の物性を記述するために,化学ポテンシャルがどのように使われるか   基本原理        平衡では,ある化学種の化学ポテンシャルはどの相でも同じ ◎ 化学  互いに反応できるものも含めて,混合物を扱う.
コンクリートの強度 コンクリート工学研究室 岩城 一郎.
緩衝液-buffer solution-.
すざく衛星による、2005年9月の太陽活動に起因する太陽風と地球大気の荷電交換反応の観測
9 水環境(4)水質汚濁指標 環境基本法(水質汚濁防止法) ・人の健康の保護に関する環境基準 (健康26項目) 
単色X線発生装置の製作 副島 裕一.
9 水環境(4)水質汚濁指標 ・人の健康の保護に関する環境基準 (健康26項目) 環境基本法 地下水を含む全公共用水域について適用
新潟大学工学部化学システム工学科 教授 金 熙濬
塩害促進条件の違いがRC床版の材料劣化に及ぼす影響
灌漑強度の違いに着目した 被覆灌漑の有効性の検討
住宅用調理レンジを対象とした 排気フードの廃気捕集率に関する研究
研究背景 電荷移行反応とは・・・ 核融合(重水素 + 三重水素→ヘリウム原子核+中性子) ・・・しかし、
メンバー 梶川知宏 加藤直人 ロッケンバッハ怜 指導教員 藤田俊明
酸欠状態におかれた森林土壌の強熱減量および撥水性 ○ 小渕敦子・溝口勝・西村拓・井本博美・宮崎毅 東京大学大学院農学生命科学研究科
22章以降 化学反応の速度 本章 ◎ 反応速度の定義とその測定方法の概観 ◎ 測定結果 ⇒ 反応速度は速度式という微分方程式で表現
水中のフェノール類測定に用いる 抽出固相の検討
Environment Risk Analysis
販売名1乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用) 製品回収
Charmonium Production in Pb-Pb Interactions at 158 GeV/c per Nucleon
福井工業大学 原 道寛 学籍番号____ 氏名________
液中通電法を用いたAu, Pt, Pdナノ粒子の作成
実験21.カルボン酸とエステル 実験方法.
モル(mol)は、原子・分子の世界と 日常世界(daily life)をむすぶ秤(はかり)
近代化学の始まり ダルトンの原子論 ゲイリュサックの気体反応の法則 アボガドロの分子論 原子の実在証明.
福井工業大学 原 道寛 学籍番号____ 氏名________
電子システム専攻2年 遠藤圭斗 指導教官 木下祥次 教授
水平井戸による循環式浄化システム 解 析 事 例 マルチ水平ウェル研究会.
3.建築材料の密度 密度の支配因子 原子量 原子の配列状態 一般的に原子量(原子番号)が大きいほど、密度は大きい
市販石膏(半水)とリサイクル石膏(無水)の表面構造
バッチプラントから連続へ さらに無消泡へと連続煮沸装置の欠点を 克服しプラスαを目指します。
~昆布のダシについて~ 山口 梨紗子 横田 真紀
リサイクル工学特論 ~imai/recycle/recycle.html
実験22.ベンゼン 実験方法・手順.
23 造波機構における水位計の製作 1 はじめに 4 再現性の低下要因の実験 水位計の再現性の向上を目的としている. 2 実験装置
GC/MSによるノニルフェノキシ酢酸類の分析
Presentation transcript:

プロジェクトNo.22 発泡石膏ブロックの作成と重金属類除去効果の評価 10ME222 :姜 東(キョウ トウ)、08ME207 :河野 和宏 (担当教員: 藤野 毅) 方法 背景  世界中、湖底や地下水にヒ素などの重金属類が高濃度で含まれていることが報告されている。特に、地下水を生活用水として利用する途上国では、長期にわたる摂取により人体に重大な影響を与えているものの、これを安価で簡易に取り除く方法がないため、問題はますます深刻になっている。  本プロジェクトは、年々廃棄量が増加する石膏の有効利用法として、ヒ素をはじめとする重金属除去のためのフィルターとして活用することを試みる。ここでは、細粒化した無水石膏を発泡させ、ブロック状にすることで、透水性を確保し、速やかに除去するための工夫を考える。 発泡石膏の成分(重量比):  石膏(無水)      CaSO4   94%    硫酸アルミニウム  Al2(SO4)3    5%      炭酸水素ナトリウム NaHCO3     1%   これを、紙コップに入れて、 水            H2O     75% を加えて、すぐに5秒間、すばやく攪拌する。これを、乾燥炉(ADVANTEC製定温乾燥器,DRA330DA)に入れて80℃で24時間乾燥させた。 発泡中の化学反応式 Al2(SO4)3+6 NaHCO3=3 Na2SO4+2 Al(OH)3↓+6 CO2 ↑ 発泡石膏の乾燥 80度で乾燥して 24時間後質量減らないで乾燥終了です サンプル平均値 直後質量、g 87.97 1時間後 83.52 3時間後 79.5 5時間後 72.09 22時間後 56.66 24時間後 56.34 24時間後/直後 0.64 写真: 攪拌直後の状態 写真: 出来上がった発泡石膏 発泡石膏の透水試験 KT:透水係数(cm/s) h:水位差(cm) Q:透水量(cm2) (t2-t1):測定時間(s) A:供試料の断面積(cm2) L:供試料の長さ(cm) L=4.8cm, h=6cm, A=πr2=3.14*5.76=18.09cm2 (t2-t1)=180秒の場合は Q=54ml KT=0.0132(cm/s) 対照するために砂と土の透水係数も測りました」 砂の場合: (t2-t1)=60秒 KT=0.0376(cm/s) 土の場合: (t2-t1)=300秒 KT=0.000147(cm/s) 定水位法:水位差hを一定に保持し、土試料を通過した水量(透水量Q)を測定する方法で、透水係数kは下の式を使って求めた。 表1 炭素含有量の比較 同様の試験を砂とローム土で行い、比較を行った結果、発泡石膏は砂とローム土の間に位置し、フィルターとして適度な範囲に収まってる。 イオン測定 ヒ素の除去効果の評価 人の健康の保護に関する環境基準(最終改正平成7年環境庁告示)及び水道水の水質基準等では、「ヒ素」の基準値を 0.01mg/l 以下と定めています。 イオン測定 発泡石膏(無水)を水が入ってるビーカーに入れて 24時間後どのぐらいイオンが浸みだすか、イオン濃度(Na, Ca, Mg, PO4などのプラスイオン)を測定した結果、何も検出されませんでした。  水道水のヒ素濃度は0.01mg/L。ヒ素標準液の濃度は1000mg/L 希釈して 水道水の濃度の10倍(0.1mg/L) 20倍(0.2mg/L) 50倍(0.5mg/L)の溶液を用意します。  この三つの溶液 発泡石膏で濾過して ヒ素どのぐらい取り除きますか、ヒ素測定セットで測ります。 一. 10倍(0.1mg/L)の場合  水温は19度  ヒ素の濃度は0.065mg/Lになりました。除去率35% 二.20倍(0.2mg/L)の場合  水温は20度  ヒ素の濃度は0.13mg/Lになりました。除去率35% 三.50倍(0.5mg/L)の場合    0.22mg/Lにになりました。除去率56% 石膏の組成分析 市販石膏 炭素平均値% 60℃加熱 0.14 160℃加熱 0.20 650℃加熱 0.00 廃石膏 1.19 1.20  廃石膏ボードの組成をX線回折により解析した。2水石膏から半水石膏へ変換はスクリューコンベアの加熱時間を長く、出口温度を高くするほど増大し、164℃では残存する二水石膏が1.8%になり、半水石膏は89.2%であった。残りの9.0%は残存した無水石膏とパルプ分であった。  さらに、廃石膏は市販の石膏と比べてやや灰色がかっており、付着成分が影響していると思われる。そこで、炭素量がどれほど残存しているかを元素分析装置(CHNコーダー,Yanaco社)で調べた。 ヒ素吸着特性の振とう実験 市販石膏と廃石膏1gずつ取り、それぞれ1.01mg/L、0.20mg/L、5.00mg/Lの濃度を用い、30mlのチューブに入れて、24時間振動してから砒素をどのぐらい吸着するかを調べた。 振動後のデータ mg/L 市販 除去率 廃石膏 サンプル1 0.01 0.009 10% 100% サンプル2 0.05 0.047 6% 0.030 40% サンプル3 0.10 0.075 25% 0.060 サンプル4 0.20 0.100 50% 62.5% サンプル5 0.50 0.240 52% 0.200 60.00% サンプル6 1.0を0.1に希釈 0.080 20% 25.00% サンプル7 2.0を0.1に希釈 0.070 30% 0.050 50.00% サンプル8 5.0を0.1に希釈 0.010 0% サンプル9 10.0を0.1に希釈 ポイント:物理吸着比表面積が大きい、いろいろな粒度を持つ 今後の課題  石膏を発泡させ、大小様々な空隙中を溶液が通ることによる1回の重金属の除去率は35-56%にとどまった。滞留時間が1分であるため、十分な除去を行うためには、今後も空隙率と滞留時間による効果を検証し、一度でなく、数回循環させて除去することを考える。 *発泡石膏の作成には、(株)クレーバーン技術研究所の後藤優一研究員にご協力いただきました。