999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

殼聚糖改性納米鐵銅的制備及性能研究

2022-06-22 08:04:20楊文鴻李子奚秦冬玲楊剛
應用化工 2022年4期
關鍵詞:殼聚糖改性

楊文鴻,李子奚,秦冬玲,楊剛

(南京工業大學 材料化學工程國家重點實驗室,江蘇 南京 211800)

隨著社會的不斷發展,硝酸鹽廢水的排放量逐漸增加[1]。高濃度的硝酸鹽可引起藍嬰綜合征等疾病[2]。目前硝酸鹽去除技術主要有生化法、離子交換、反滲透和化學還原[3-5]。其中,生化法使用廣泛,但需密集維護[6-7]。離子交換和反滲透需要頻繁再生介質[8]。與其他方法相比,化學還原法中納米零價鐵(nZVI)[9]成本更低,更適合于硝酸鹽的去除。但因其粒徑小,磁性強的特性,存在易團聚、易氧化等問題。本文以殼聚糖[10]和Cu為改性組分,采用液相還原法和置換法兩步制備了殼聚糖改性的納米鐵銅材料,探究殼聚糖添加量、Cu負載量以及合成反應溫度對CS-nZVI/Cu性能的影響。

1 實驗部分

1.1 材料與儀器

硫酸亞鐵(FeSO4·7H2O)、氯化銅(CuCl2·2H2O)、殼聚糖(CS)(粘度50~800 mPa·s)、硝酸鈉(NaNO3)、硼氫化鈉(NaBH4)、無水乙醇(CH3CH2OH,≥99.7%)均為分析純。

SHZ-DⅢ循環水式真空泵;DF-101S數顯恒溫水浴鍋;Nicolet8700傅里葉變換紅外光譜儀,美國Nicolet公司;Aquion型離子色譜;DR3900臺式可見光分光光度計;Quanta250FEG型冷場發射掃描電鏡;Miniflex600型X射線衍射儀。

1.2 制備過程

將一定量的殼聚糖緩慢加入裝有100 mL去離子水的燒杯中,滴加0.1 mol/L的HCl溶液調節pH為5,添加過程磁力攪拌轉速設置為300 r/min,待其充分溶解后,向其中加入4.964 3 g FeSO4·7H2O,充分攪拌后轉移至500 mL的三口燒瓶中,20 ℃水浴,塞上密封塞,打開機械攪拌器并設定轉速為450 r/min。 通入氮氣 30 min以排出燒瓶內的氧氣。將過量的 NaBH4溶解在50 mL 去離子水中并通過蠕動泵以5 mL/min的速度加入上述混合溶液中,待反應完成后,繼續保持機械攪拌 30 min使溶液反應完全。稱取一定量的CuCl2·2H2O溶解于20 mL去離子水中,通過注射器逐滴加入到上述混合溶液中,滴加完成后繼續攪拌30 min使其反應完全,整個反應過程處于氮氣保護之下。通過真空抽濾的方式將黑色固體分離出來,分別用去離子水和無水乙醇將固體顆粒洗3次。之后在無水乙醇的保護下,放入真空干燥箱,在60 ℃條件下干燥12 h,所得黑色固體命名為CS-nZVI/Cu。

nZVI/Cu的制備過程不添加殼聚糖,其余材料和制備步驟與CS-nZVI/Cu一致。

1.3 硝酸鹽去除性能評價方法

式中R——去除率,%;

2 結果與討論

2.1 殼聚糖添加量對去除率的影響

圖1 殼聚糖添加量對去除速率的影響Fig.1 The effect of chitosan addition on nitrate removal rate

圖2 30 min時去除率及溶液組成Fig.2 Nitrate removal rate and solution composition at 30 min

2.2 Cu負載量對去除率的影響

圖3 Cu負載量對去除速率的影響Fig.3 The effect of Cu loading on nitrate removal rate

圖4 30 min時去除率及溶液組成Fig.4 Nitrate removal rate and solution composition at 30 min

2.3 合成反應溫度對去除率的影響

2.4 穩定性考察實驗

圖7 CS-nZVI/Cu材料穩定性考察實驗Fig.7 The experiment to investigate the stability of CS-nZVI/Cu

2.5 分散性考察實驗

稱取殼聚糖添加量為1.2 g,Cu負載量為5%,合成反應溫度為20 ℃下制備的CS-nZVI/Cu材料1 g, 稱取Cu負載量為5%,合成反應溫度為20 ℃下制備的nZVI/Cu材料1 g,分別配制為1 g/L的懸濁液,將其搖勻后裝入1 cm比色皿中,使用分光光度計在326 nm波長下每隔10 s測定一次吸光度,持續1 800 s,考察兩種材料的分散性差異,結果見圖8。

由圖8可知,隨時間的增加,兩種材料懸濁液的吸光度值都逐漸減小,并在一段時間后穩定,殼聚糖改性的納米鐵銅(CS-nZVI/Cu)在1 800 s后,依然還有51.28%分散在液體,而納米鐵銅(nZVI/Cu)只有16.86%分散在液體中,這是因為殼聚糖作為一種高分子材料,其表面含有豐富的官能團,通過將殼聚糖吸附到nZVI的表面,殼聚糖分子中的官能團將使nZVI表面產生電荷,在靜電力作用和空間位阻效應的共同作用下,nZVI的團聚效應大大減弱,其分散性有了顯著提升。

圖8 CS-nZVI/Cu與nZVI/Cu材料分散性考察實驗Fig.8 The experiment to investigate the dispersibility of CS-nZVI/Cu and nZVI/Cu

2.6 改性前后材料去除效果

在初始pH為9,初始硝酸鹽濃度為100 mg/L,填料投加量2 g/L,振蕩強度為180 r/min,將CS-nZVI/Cu、nZVI/Cu、nZVI三種材料投入各200 mL模擬廢水中,25 ℃環境下反應時間60 min,考察不同材料的去除效果,結果見圖9,圖10。

圖9 不同材料的去除Fig.9 Nitrate removal rate of different materials

圖10 60 min時去除率Fig.10 Nitrate removal rate at 60 min

2.7 材料表征

2.7.1 SEM分析 圖11(a)是納米鐵銅材料nZVI/Cu的掃描電鏡圖,如圖11(a),nZVI/Cu基本顆粒呈現球狀或者橢球狀,且大小并不均一,顆粒粒徑約100 nm,這主要是因為nZVI/Cu顆粒在地球磁力、顆粒間相互吸引力以及表面張力的共同作用下,分散性較差,相互聚集形成鏈狀。從圖11(b) 可以觀察到,經殼聚糖改性后的 CS-nZVI/Cu顆粒依然呈現球狀和橢球,顆粒間分布較為均一,與改性前相比明顯疏松,說明分散性提高。這主要是因為殼聚糖包覆層的靜電位阻效應和空間位阻作用,且CS-nZVI/Cu呈現出以樹枝鏈狀相連的狀態,沒有出現大面積的堆積,其分散性得到明顯提高。

圖11 nZVI/Cu與CS-nZVI/Cu材料表面SEM圖Fig.11 SEM images of nZVI/Cu and CS-nZVI/Cu material surfaces a.nZVI/Cu材料;b.CS-nZVI/Cu材料

2.7.2 XRD分析 通過XRD分析比較殼聚糖改性的納米鐵銅(CS-nZVI/Cu)、納米鐵銅(nZVI/Cu)、納米鐵(nZVI)3種材料的金屬形態,見圖12。

圖12 不同材料的XRD圖譜Fig.12 XRD pattern of different materials

由圖12可知,44.7,65.0°出現衍射峰對應為α-Fe0的110晶面衍射峰,這表明材料中nZVI為α-Fe0;Cu0的特征衍射峰出現在43.3,50.4,74.1°;在20.3°出現的寬峰對應為殼聚糖的特征衍射峰。此外,由XRD的圖譜分析可知,材料內部金屬除以單質形式存在,仍有少量金屬以氧化物形式存在,如35.6°對應為Fe3O4的特征衍射峰,因為材料在洗滌及轉移過程中不可避免的接觸空氣,材料中的單質金屬與空氣中氧氣發生氧化反應所致。經殼聚糖改性后CS-nZVI/Cu相較于nZVI/Cu 44.7°處的Fe0特征峰出現明顯減弱,這說明殼聚糖成功包覆了納米鐵銅粒子。

2.7.3 FTIR分析 圖13為CS-nZVI/Cu、nZVI/Cu、殼聚糖在 500~4 000 cm-1范圍內的紅外光譜圖。殼聚糖的紅外光譜主要表現為:在 3 500~3 300 cm-1范圍出現了較寬的吸收帶,歸屬于殼聚糖中 O—H 和N—H 的伸縮振動;2 923 cm-1的弱頻帶(C—H拉伸振動);1 633 cm-1(酰胺II);在1 384 cm-1(酰胺 III)和1 059 cm-1(C—O拉伸振動)[16]左右的中強帶。

與殼聚糖相比,CS-nZVI/Cu在3 443 cm-1和1 059 cm-1處的特征譜帶向低波數側移動。CS-nZVI/Cu樣品的紅外光譜圖相比于殼聚糖在1 384 cm-1處的特征峰強度增大和1 055 cm-1處的峰強度減小,這表明殼聚糖固定在nZVI納米顆粒的表面[17-18]。殼聚糖在3 443 cm-1附近的吸收峰在形成CS-nZVI/Cu以后向低波數方向移動至3 437 cm-1,這可能是殼聚糖的—NH2中 N 原子與鐵原子發生配位反應導致N—H 的電子云密度降低,鍵力常數減弱,因此 N—H 鍵的伸縮振動減弱,而 N—Fe鍵作用增強[19]。綜上,殼聚糖在nZVI納米顆粒表面的固定是通過鐵原子的 3d 空軌道與—NH2中N原子上的孤對電子配位完成的。

圖13 不同材料的FTIR圖譜Fig.13 FTIR pattern of different materials

3 結論

(1)以殼聚糖和Cu為改性物質,采用液相還原法,分兩步對nZVI進行改性,制備得到了殼聚糖改性的納米鐵銅材料CS-nZVI/Cu。通過單因素實驗進行制備條件的優化,最終得到最佳殼聚糖添加量1.2 g,最佳Cu負載量5%,最佳合成反應溫度20 ℃。

(4) SEM分析結果表明,CS-nZVI/Cu顆粒呈現球狀和橢球,顆粒間分布較為均一,與改性前相比明顯疏松,說明分散性提高;XRD分析結果表明,殼聚糖成功包覆了納米鐵銅粒子;FTIR分析表明,殼聚糖通過Fe與—NH2的絡合作用成功包覆納米鐵銅。

猜你喜歡
殼聚糖改性
三種不同分子量6-羧基殼聚糖的制備、表征及其溶解性
殼聚糖修飾甲醇燃料電池PtRu 催化劑
電源技術(2017年1期)2017-03-20 13:37:59
P(3,4HB)/PHBV共混改性及微生物降解研究
中國塑料(2016年12期)2016-06-15 20:30:07
我國改性塑料行業“十二·五”回顧與“十三·五”展望
中國塑料(2016年5期)2016-04-16 05:25:36
殼聚糖的應用
食品界(2016年4期)2016-02-27 07:36:46
聚乳酸的阻燃改性研究進展
中國塑料(2015年3期)2015-11-27 03:41:38
ABS/改性高嶺土復合材料的制備與表征
中國塑料(2015年11期)2015-10-14 01:14:14
聚甲醛增強改性研究進展
中國塑料(2015年9期)2015-10-14 01:12:17
聚乳酸擴鏈改性及其擠出發泡的研究
中國塑料(2015年4期)2015-10-14 01:09:19
殼聚糖對尿路感染主要病原菌的體外抑制作用
應用化工(2014年7期)2014-08-09 09:20:21
主站蜘蛛池模板: 无码日韩精品91超碰| 九九热精品视频在线| 国产在线自乱拍播放| 亚洲精品天堂自在久久77| 色成人综合| 五月六月伊人狠狠丁香网| 激情国产精品一区| 巨熟乳波霸若妻中文观看免费| 成人福利在线观看| 午夜国产精品视频| 免费在线成人网| 乱人伦中文视频在线观看免费| 99re这里只有国产中文精品国产精品 | 色偷偷男人的天堂亚洲av| 一级毛片在线播放免费观看| 九九视频在线免费观看| 国产精品亚洲日韩AⅤ在线观看| 国产在线97| 国产成人福利在线视老湿机| 亚洲国产理论片在线播放| 亚洲资源在线视频| 四虎影视8848永久精品| 亚洲网综合| 亚洲欧美国产视频| 亚洲日本一本dvd高清| 中文字幕自拍偷拍| 亚洲日本一本dvd高清| 欧美在线精品一区二区三区| 红杏AV在线无码| 欧美一级高清片久久99| 大陆精大陆国产国语精品1024| 午夜视频在线观看区二区| 激情综合五月网| 国语少妇高潮| 欧美综合激情| 国产丝袜无码一区二区视频| 午夜a级毛片| 色综合热无码热国产| 欧美三级视频网站| 国产精品原创不卡在线| 综合网久久| 波多野结衣一二三| 亚洲精品人成网线在线| 大学生久久香蕉国产线观看| 99re在线视频观看| www精品久久| 欧美在线精品一区二区三区| 日韩欧美国产精品| 一区二区三区在线不卡免费| 2021国产精品自产拍在线观看| 亚洲美女视频一区| 国产精品欧美在线观看| 国产精品林美惠子在线播放| 日韩免费毛片视频| 国产丝袜无码一区二区视频| 亚洲福利一区二区三区| 1769国产精品免费视频| 无码中文字幕乱码免费2| 麻豆国产原创视频在线播放 | 国产伦精品一区二区三区视频优播| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲aaa视频| 成人午夜精品一级毛片| 99热在线只有精品| 亚洲国语自产一区第二页| 青青青国产免费线在| 免费无码网站| 亚洲精品在线91| 亚洲国产中文综合专区在| a毛片基地免费大全| 在线观看视频99| 国产人成网线在线播放va| 美女毛片在线| 在线日韩日本国产亚洲| Jizz国产色系免费| 亚洲精品成人片在线播放| 欧美日韩精品在线播放| 亚洲成AV人手机在线观看网站| 亚洲日产2021三区在线| 欧美福利在线| 99久久性生片| 色综合成人|