壳聚糖微球对四环素-铜离子复合污染水体的吸附性能
发布时间:2021-03-13 04:47
制备了壳聚糖微球吸附剂,并利用SEM、FTIR等测试手段对其表面形貌和化学基团进行了表征.通过考察pH值、吸附动力学曲线、吸附等温线,研究了壳聚糖微球对四环素(TC)、铜离子(Cu2+)及其复合污染物的吸附性能,并分析了吸附机理.结果表明:壳聚糖微球具有高度发达的网络结构,表面含有大量的—OH、—NH2等官能团结构.壳聚糖对TC、Cu2+以及TC和Cu复合污染物均具有良好的吸附效果.吸附过程符合准二级动力学模型,同时,壳聚糖对复合污染物具有更快的吸附速率;相比于单一污染物吸附,壳聚糖对于复合污染物的最大理论吸附量Qm均有所提高,TC和Cu2+具有协同吸附的效应.通过机理分析可知,Cu2+的加入,提高了TC的吸附量,并与TC以络合物的形态吸附于壳聚糖表面.吸附的机理主要包括π-π共轭作用、氢键作用、络合作用等,这些作用力使壳聚糖对抗生素-重金属复合污染物具有较好的吸附性能.
【文章来源】:沈阳大学学报(自然科学版). 2020,32(04)
【文章页数】:7 页
【部分图文】:
壳聚糖微球的FTIR图
壳聚糖微球吸附TC-Cu复合污染物的机理
不同放大倍数下的壳聚糖微球的SEM图
【参考文献】:
期刊论文
[1]污泥基介孔碳材料的制备及吸附抗生素的性能[J]. 刘欢,李子音,马军冠,赵传起,杨悦锁. 沈阳大学学报(自然科学版). 2019(03)
[2]芦苇基生物炭的制备与活化方式比较研究[J]. 李子音,赵传起,刘欢,张华,张帆,邵冰,杨悦锁. 沈阳大学学报(自然科学版). 2018(06)
[3]TCAS-改性壳聚糖复合絮凝剂对Cu2+的去除[J]. 王玉堃,胡晓钧,宋瑞然,杨帆. 沈阳大学学报(自然科学版). 2017(03)
[4]壳聚糖/氧化石墨烯磁性复合微球的制备及其性能[J]. 吕生华,李莹,贺亚亚. 陕西科技大学学报(自然科学版). 2016(04)
[5]抗生素与重金属复合污染的生态毒理效应研究进展[J]. 傅海霞,刘怡,董志英,李烨. 环境工程. 2016(04)
[6]壳聚糖改性活性炭电极电吸附4-氯酚的研究[J]. 段小月,周莹,刘伟,常立民. 炭素技术. 2014(03)
[7]壳聚糖的改性及其在重金属吸附方面的应用[J]. 贝利平,单宝田,唐洪杰,陆金仁. 海洋科学. 2010(06)
[8]壳聚糖/无纺布复合膜的制备及其耐污染性能研究[J]. 王婵婵,杨凤林,张捍民. 高校化学工程学报. 2009(05)
本文编号:3079598
【文章来源】:沈阳大学学报(自然科学版). 2020,32(04)
【文章页数】:7 页
【部分图文】:
壳聚糖微球的FTIR图
壳聚糖微球吸附TC-Cu复合污染物的机理
不同放大倍数下的壳聚糖微球的SEM图
【参考文献】:
期刊论文
[1]污泥基介孔碳材料的制备及吸附抗生素的性能[J]. 刘欢,李子音,马军冠,赵传起,杨悦锁. 沈阳大学学报(自然科学版). 2019(03)
[2]芦苇基生物炭的制备与活化方式比较研究[J]. 李子音,赵传起,刘欢,张华,张帆,邵冰,杨悦锁. 沈阳大学学报(自然科学版). 2018(06)
[3]TCAS-改性壳聚糖复合絮凝剂对Cu2+的去除[J]. 王玉堃,胡晓钧,宋瑞然,杨帆. 沈阳大学学报(自然科学版). 2017(03)
[4]壳聚糖/氧化石墨烯磁性复合微球的制备及其性能[J]. 吕生华,李莹,贺亚亚. 陕西科技大学学报(自然科学版). 2016(04)
[5]抗生素与重金属复合污染的生态毒理效应研究进展[J]. 傅海霞,刘怡,董志英,李烨. 环境工程. 2016(04)
[6]壳聚糖改性活性炭电极电吸附4-氯酚的研究[J]. 段小月,周莹,刘伟,常立民. 炭素技术. 2014(03)
[7]壳聚糖的改性及其在重金属吸附方面的应用[J]. 贝利平,单宝田,唐洪杰,陆金仁. 海洋科学. 2010(06)
[8]壳聚糖/无纺布复合膜的制备及其耐污染性能研究[J]. 王婵婵,杨凤林,张捍民. 高校化学工程学报. 2009(05)
本文编号:3079598
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/huanjinggongchenglunwen/3079598.html