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氨基多羧酸改性磁性壳聚糖的制备及对重金属离子吸附性能的研究

发布时间:2021-11-06 06:32
  水资源在人类生活和发展进程中一直处于必不可少的地位,随着我国现代工业化领域的进步与发展,水污染现象不断加重,尤其是水体中的重金属污染。重金属进入水生生态环境,会随着食物链的积累进入人体对人体造成严重的伤害。从污染水体中去除重金属已成为当务之急,许多处理方法已应用到实际处理中。在众多的重金属处理方法中,吸附法由于其经济性、高效性和可再生利用无污染被认为是最理想的方法。吸附法体现出的优点在很大程度上归因于吸附剂。在各种吸附剂中,壳聚糖由于其优异的化学特性,环境友好性和丰富的吸附位点被广泛应用于重金属的去除。壳聚糖在低于5.5的pH下具有高溶解性,且难以从水溶液中分离,这些问题都限制了其作为吸附剂在废水处理中的应用。壳聚糖和磁性成分的结合可以有效解决这些缺点。另外,为了进一步提高磁性壳聚糖吸附剂对重金属离子的吸附能力,需要对吸附剂进行修饰改性引入有利于吸附的官能团。氨基多羧酸类化合物可以与重金属离子形成稳定的结构,是一类重要的螯合剂,将其接枝到吸附剂上可以有效提高吸附剂的吸附性能。本文以四氧化三铁作为磁性组分,以壳聚糖为基体,以戊二醛作交联剂,通过戊二醛与壳聚糖的交联反应制备了磁性壳聚糖,利... 

【文章来源】:青岛科技大学山东省

【文章页数】:84 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

氨基多羧酸改性磁性壳聚糖的制备及对重金属离子吸附性能的研究


EDTA-CS/Fe3O4的扫描电镜图

电镜图,吸附剂,失重,阶段


氨基多羧酸改性磁性壳聚糖的制备及对重金属离子吸附性能的研究46图4-3(a,b)Fe3O4,(c,d)DTPA-CS/Fe3O4的扫描电镜图Figure4-3Scanningelectronmicroscopeimagesof(a,b)Fe3O4,(c,d)DTPA-CS/Fe3O44.1.4热重差热分析DTPA-CS/Fe3O4的TG和DTA曲线如图4-4所示。从吸附剂的TG曲线图中可以看出,吸附剂有四个比较明显的失重阶段。在200℃之前,吸附剂有两个阶段的失重,失重幅度较小,这主要是由于吸附剂的脱水造成的,失重率约为15%。吸附剂的第三个失重阶段出现在200-400℃,这一阶段的失重主要归因于CS、DTPA等有机组分的分解,失重率约为29%。吸附剂的第四次失重出现在400℃以后,这一阶段失重的原因可能是CS等有机组分分解后产生的难降解组分的进一步降解,失重率约为26%。因此,吸附剂中Fe3O4的含量约为29%。从吸附剂的DTA曲线图中我们可以看到三个吸热峰的出现,它们与吸附剂的失重阶段相对应。(a)(b)(c)(d)

【参考文献】:
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本文编号:3479352

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