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利用一种新的合成物壳聚糖生物吸附剂去除Cr中英文翻译资料.
利用一种新的合成物壳聚糖生物吸附剂去除Cr(Ⅵ)
利用一种葡(萄)糖胺生物聚合物壳聚糖涂膜在氧化铝陶瓷上制备新型壳聚糖复合生物吸附剂,由高温热裂解、孔性计、电镜扫描、X射线光电子能谱法测定其特征. 在25℃进行间歇等温吸附平衡和连续塔吸附试验以检验它从镀铬设施废水中去除六价铬,并研究 pH值,硫酸盐、氯离子对吸附的影响铬(Ⅵ)饱和的生物吸附剂可以在0.1M 氢氧化钠溶液再生 对比目前的调查结果与文献报道表明氧化铝表面的壳聚糖具有更大的铬(VI)吸附能力 另外,实验平衡数据拟合Langmuir和Freundlich等温吸附式和得出的等温参数值, Langmuir模型所得最大的容量是153.85毫克/克壳聚糖
概述
从采矿、电镀设备、发电设备、电子器件制造单位和皮革厂排放的废水中金属离子浓度往往高于当地排放标准,这些废水中含有有毒重金属如铬、镉、铅、汞、镍、铜等在采矿、电镀、工业加工、核燃料合成、军事基地分局周围的地下水含有害成分. 根据环保法规,污水或水中含有重金属在排放之前一律进行处理。化学沉淀,氧化/还原, 机械过滤、离子交换、膜分离、 碳吸附等各种处理方法广泛应用于去除废水中的有毒重金属 近年来生物吸附被公认为减少地表水和工业废水金属污染的一种有效方法。
生物吸附是指利用生物材料从溶液中去除金属或非金属单质,化合物和离子.Olin和Bailey等开展了广泛的资料研究,以找出潜在的低成本吸附剂处理重金属污染的水和重金属废水. 他们鉴别了12种潜在吸附剂去除铅、镉、铜、锌、汞,其中壳聚糖具有最高的金属离子的吸附容量。
壳聚糖是从虾、螃蟹、某些真菌、甲壳类生物等萃取得到的甲壳素通过脱乙酰作用获得. 壳聚糖在自然界中不仅丰富廉价,同时它又是一个良好的重金属吸附剂,壳聚糖可以螯合超过甲壳素5-6倍量的金属,这是因为在壳聚糖里因脱乙酰作用存在自由氨基。研究人员先后多次企图改进壳聚糖以使其更容易传质和释放活性官能团来增强吸附能力。嫁接功能团到原壳聚糖主链来进一步提高其吸附性能。Kawamura, Hsein 和 Rorrer等研究了多孔壳聚糖和化学交联壳聚糖粒对重金属的吸附,与天然壳聚糖相比,多孔壳聚糖颗粒、化学交联壳聚糖粒子、 冠醚壳聚糖、浸微壳聚糖, 金属离子络合壳聚糖树脂明显提高了吸附能力
volesky,Holan ,Waseand 和Forster 讨论了几种生物吸附剂对金属包括放射性的物质铀、钍等的吸附能力,认为这些生物吸附剂应对材料进一步改进和向商品化发展。它们的天然形式是软性的和其水溶液有一种结块或形成凝胶的倾向. 此外自然形成的活性官能团不易速效吸附而在工艺流程设计过程中该基团对传递金属污染物起着十分重要的作用它还提供应用处理中所需的物质支持和增大金属结合基团接纳金属的可达性。 因此,本次研究试图制备一种将壳聚糖涂在氧化铝表面的生物吸附剂
这种由氧化铝为载体的生物吸附剂由高温热裂解、孔性计、电子显微镜扫描、X射线光电子能谱测定其特征 。在Brunauer-Emmett-Teller (BET)吸附等温线基础上,它的表面积、孔径 、孔径分布由氮孔率决定
这项研究的目的是制备一种壳聚糖合成物,了解其吸附特征,检验合成物和天然样本的去除铬(Ⅵ)的能力以及在间歇和连续模型中的等温吸附平衡时的吸附容量。 另外,还应获得与Langmuir和Freundlich等温吸附式拟合的实验平衡数据和等温参数值并用同样试剂进行塔吸附试验,以及pH值对铬(Ⅵ)吸附的影响程度也将研究壳聚糖生物吸附剂在0.1M氢氧化钠溶液中的再生能力
实验内容
化学样品 来自Aldrich化工股份有限公司(Milwaukee, WI)的重铬酸钾、活性氧化铝、壳聚糖、1,5二苯卡巴,其中活性氧化铝是标准级150目brockman I。由Fisher 化工(Fair Lawn, NJ)生产的氯化钾、氢氧化钠。来自EM 科学(Gibbstown, NJ)的硫酸钾所有的盐类都是ACS(美国化学学会)认证等级或更好。 所有溶液由ASTM(美国材料试验学会)的去离子水制备(18 MΩ -H2O grade Barnstead Nanopure)
生物吸附剂准备 由壳聚糖凝胶覆盖陶瓷的生物吸附剂的制备过程如下:将150目氧化铝陶瓷在110℃烘箱干燥4小时后在室温下用草酸搅拌混合4小时进行表面涂层, 然后从酸中过滤出的氧化铝用去离子水洗两次再在70℃真空烘箱中干燥24小时将约50克中等分子量壳聚糖徐徐加入1000毫升质量分数为10%草酸溶液并搅拌 加热至40-50℃使其容易混合形成酸和壳聚糖的粘性混合物(凝胶)取大约500毫升的壳聚糖凝胶用水稀释2倍并加热至40-50℃,将约500克的酸处理后的氧化铝缓慢加入稀释凝胶
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