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281.
高分子重金属絮凝剂MCC制备及除铜去浊性能 总被引:1,自引:0,他引:1
以壳聚糖、L-半胱氨酸为原料,通过酰胺化反应制备了一种具有重金属捕集功能的高分子重金属絮凝剂-2-氨基-3-巯基丙酰壳聚糖(MCC)。以含铜废水为处理对象,通过正交实验研究了MCC的最佳制备条件,对其除铜性能进行了全面探讨,并对絮体形貌进行了观察和分析。结果表明,在最佳条件下制得的MCC具有除浊和捕集重金属离子双重功能,形成的絮体量较大、沉速快,出水水质好,重金属回收率较高,残渣稳定,不易造成二次污染,絮体分形维数越小,空隙越多,除铜效果越好。 相似文献
282.
利用壳聚糖对金属离子的吸附和螯合作用,通过简单的液相沉淀一还原过程一步原位合成了交联壳聚糖/Cu2O复合粒子。x射线衍射(XRD)和红外(FT—IR)测试结果表明,壳聚糖与Cu2O纳米微粒能有效复合。以活性艳红X-3B溶液为模拟印染废水,采用Langmuir-Hinshelwood假一级方程模拟交联壳聚糖/Cu2O复合粒子光催化脱色反应的动力学行为,从动力学角度系统研究染料初始浓度、反应体系pH、催化剂用量和反应体系气氛等因素对复合粒子可见光催化脱色反应速率的影响。结果表明,当染料溶液浓度较低时,光催化过程可视为假一级反应。降低活性艳红X-3B初始浓度和pH,增加催化剂用量和反应体系的含O2量都可显著增加光解脱色反应速率常数。相同条件下,与纯Cu2O相比,交联壳聚糖/Cu2O复合粒子对X-3B呈现出更好的吸附性和更高的可见光催化活性。 相似文献
283.
以壳聚糖(CTS)微球为基材,通过定向接枝将多胺高分子树枝状聚乙烯亚胺(PEI)修饰于CTS结构,并通过离子印迹改性方法制得PEI接枝 CTS基Cr (Ⅵ)印迹衍生物(I-CTS-PEI)。优化了制备工艺条件:在第一步Schiff 碱合成中甲苯为最优溶剂;第二步戊二醛复合溶液预反应最佳条件为V戊二醛∶m PEI=1∶1(L/g),反应时间30 min,反应温度50 ℃;在Cr (Ⅵ)印迹改性过程中,交联剂环氧氯丙烷最佳用量为8 mL。表征结果显示,Cr (Ⅵ)是通过静电引力吸附在I-CTS-PEI 表面。当I-CTS-PEI 交联度为84%时,Cr (Ⅵ)选择吸附性最大。 相似文献
284.
285.
286.
287.
废弃甲壳资源化利用制天然高分子甲壳素/壳聚糖研究 总被引:9,自引:0,他引:9
本文以四川地区市场上的废弃甲壳资源为原料,废物资源化利用制取甲壳素;又分别采用一步法和两步法制备多种不同质量的壳聚糖,测定其红外光谱和各种质量指标,并将其用于溶液中Pb^2+离子的吸附试验,效果良好。 相似文献
288.
采用改进的滴加成球法合成壳聚糖树脂,用环氧氯丙烷对树脂进行交联,制备新型壳聚糖交联树脂.研究了交联树脂对Cr(Ⅵ)的吸附效果,探讨了溶液pH值、吸附时间、温度、Cr(Ⅵ)初始质量浓度等因素对吸附性能的影响及吸附热力学和动力学.结果表明,各因素中pH值对壳聚糖交联树脂吸附Cr(Ⅵ)影响较大.对初始质量浓度为120 mg/L的Cr(Ⅵ)溶液,壳聚糖交联树脂投加量为1 g/L,pH=3,温度为25℃,吸附2h时可达到最大吸附容量(72 mg/g).用Langmuir 等温模型和Pseudo second-order动力学模型对树脂的吸附过程进行线性拟合,R2分别为0.999 9和0.999 7,模型计算的饱和吸附容量qmax(73.53 mg/g)和平衡吸附量qe(29.23mg/g)与试验结果(72.10 mg/g和27.73 mg/g)基本吻合.Fick扩散模型表明,树脂对Cr(Ⅵ)的吸附可分为3个阶段,说明Cr(Ⅵ)的去除是物理吸附和化学吸附共同作用的结果. 相似文献
289.
高分子重金属絮凝剂MAC除Cu2+、去浊性能 总被引:1,自引:1,他引:1
以壳聚糖、巯基乙酸等为原料合成了一种新型高分子重金属絮凝剂巯基乙酰壳聚糖(MAC),研究了其除Cu2 与去浊的机理,并对几个因素做了考察.实验结果表明:①MAC具有除铜与去浊的性能,当MAC与HPAM复配时,效果优于单独使用MAC,Cu2 去除率可达98%以上;②用MAC处理Cu2 和浊度共存的体系时,废水中的重金属离子和致浊物质可以起到相互促进去除的作用,出水中[Cu2 ]<0.5mg·L-1,浊度<3NTU;原水浊度越大,越有利于Cu2 的去除;③Cu2 的去除率随原水pH值的增大而提高,浊度的去除率则反之. 相似文献
290.
磁性壳聚糖-稀土-粘土复合树脂对赤潮异湾藻的抑制作用 总被引:1,自引:0,他引:1
利用磁性壳聚糖-稀土–粘土复合树脂颗粒(MCRC)抑制赤潮异湾藻进行了研究。结果表明:MCRC对赤潮异湾藻有较好的抑制效果;在影响MCRC抑藻效果的因素中,添加量对MCRC的抑藻效果影响最大,其次是藻液的初始浓度,pH对抑藻效果的影响最小;当MCRC的添加量为0.8 g/L时,抑藻效果最好,抑藻率可达94.9%。高浓度的MCRC可降低赤潮异湾藻可溶性糖和可溶性蛋白的含量,提高MDA的含量和相对电导率。该方法有望用于防治赤潮异弯藻的实际应用中。 相似文献