羟肟酸类捕收剂厌氧生物降解研究
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三种羟肟酸捕收剂的微生物降解研究作者:胡纯王灿龚文琪等来源:《湖北农业科学》2013年第11期摘要:采用摇瓶振荡法研究克雷伯氏菌属(Klebsiella)微生物对2-羟基-3-萘甲羟肟酸、苯甲羟肟酸和水杨羟肟酸3种常见的羟肟酸类捕收剂的生物降解。
试验结果表明,该微生物对此类捕收剂具有较好的降解效果。
捕收剂被微生物降解12 d后,模拟废水中2-羟基-3-萘甲羟肟酸的降解率为44.56%,苯甲羟肟酸的降解率为85.04%,水杨羟肟酸的降解率为62.04%。
降解过程中,废水中的OD600 nm均呈先升高后降低的变化趋势,表明微生物在降解过程初期大量生长繁殖,随后由于降解作用致使废水中可供利用的碳源减少,导致微生物大量衰亡。
关键词:羟肟酸;捕收剂;微生物降解;细菌细胞密度中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2013)11-2505-03羟肟酸(Hydroxamic acid)又称氧肟酸或异羟肟酸,其通式为RC(O)NHOH,可看成是羧酸的衍生物[1]。
羟肟酸是一种相当活泼的有机弱酸,通常以酮式和醇式2种互变异构体的形式存在,即羟肟酸和异羟肟酸同时存在,二者可被认为是同一种物质,光谱数据证明两种异构体中酮式是主要的存在形式[2]。
由于羟肟酸分子中含有氮原子和氧原子,它们都存在孤对电子,这样特殊结构的存在使得羟肟酸很容易和金属阳离子发生配位,形成很稳定的五元环或六元环状螯合物[3]。
因此羟肟酸被应用于矿物加工行业中,如在氧化铅锌矿、氧化铜矿、稀土矿的浮选中被大量用作捕收剂[4]。
而其中羟肟酸对稀土矿,如独居石、氟碳铈矿和磷钇矿等的浮选是最有效的捕收剂[5]。
早在1940年Popperle就已经将羟肟酸及其盐类捕收剂用于矿物的浮选中,并在德国获得了专利权[6]。
目前羟肟酸广泛应用于钨矿、锡石、氧化铜矿、氧化锌矿等矿的浮选中,羟肟酸取得了较好的选别指标,在矿物加工领域中具有较大的发展空间。
用TiO2光催化材料降解水中羟肟酸类捕收剂雷绍民;李佩悦;梅光军;李佳;李健【摘要】在轻质多孔能漂浮于液相中的基体表面负载纳米钛晶体膜,可制备一种新型光催化材料.以含难降解的羟肟酸类捕收剂的选矿废水为研究对象,详细研究了晶体膜负载次数、废水初始浓度以及pH等因素对材料的光催化活性的影响.结果表明,负载5次胶体膜的材料在700℃下焙烧2h,可以得到光催化性能优异的新型光催化材料.对浓度为33 mg/L的N-羟基邻苯二甲酰亚胺溶液光降解3 h,脱色率可达95.44%.该新型光催化材料循环使用仍保持有良好的光催化活性.%A novel photocatalytic material was prepared by compounding nanocrystal film of titanium on surface of the substrate which are light multiporous and recyclable and floated in aqueous phase. Taking wastewater from beneficiation of hydroxamic acid floatation collector with difficult degradation as research subject, the effect factors of the compounding times of crystal film, original concentration of wastewater and pH values on photocatalytic activity of the material were investigated. The results showed that a novel photocatalytic material with good photocatalytic performance was prepared by compounding crystal film for 5 times and roasting at 700 ℃ for 2 hours. Through photodegrading to the N-hydroxy phthalimide collector with concentration of 33 mg/L for 3 hours, the decolorization ratio reached 95.44%. This photocatalytic material still keeps favorable photocatalytic activity when recycled.【期刊名称】《金属矿山》【年(卷),期】2011(000)003【总页数】5页(P147-150,164)【关键词】轻质多孔基体;钛负载新型光催化材料;降解脱色率;N-羟基邻苯二甲酰亚胺【作者】雷绍民;李佩悦;梅光军;李佳;李健【作者单位】武汉理工大学;武汉理工大学;武汉理工大学;武汉理工大学;武汉理工大学【正文语种】中文1972年日本学者Fujishima和Honda[1]在《Nature》报道了光辐射TiO2单晶电极可以分解水,使人们看到了TiO2在光催化环境下的巨大应用潜力,因而TiO2作为光催化剂越来越受到人们的重视。
第15卷第1期2024年2月有色金属科学与工程Nonferrous Metals Science and EngineeringVol.15,No.1Feb. 2024苯甲羟肟酸-椰油胺组合捕收剂对钨矿浮选行为及机理研究赖瑞森1, 邱仙辉*1,2, 赵冠飞1,2, 杨雯慧1, 邱廷省1,2(1.江西理工大学资源与环境工程学院,江西 赣州341000; 2.江西省矿业工程重点试验室,江西 赣州341000)摘要:通过纯矿物浮选试验、吸附量测试和红外光谱分析,详细探讨了苯甲羟肟酸-椰油胺组合捕收剂对钨矿物的浮选行为及其在钨矿物表面的吸附机理。
结果表明:在pH=2.0~12.0,苯甲羟肟酸-椰油胺组合捕收剂对钨矿物的捕收能力明显强于单一使用苯甲羟肟酸;组合捕收剂浮选钨矿物的综合较优pH 值为10.0,此时黑钨矿浮选回收率为79.80%,白钨矿浮选回收率为76.68%,远高于单独使用苯甲羟肟酸时黑钨矿浮选回收率37.09%和白钨矿浮选回收率53.96%;经浮选药剂吸附量测试和红外光谱分析可知,苯甲羟肟酸-椰油胺组合捕收剂在黑钨矿和白钨矿表面产生了较强的化学吸附,椰油胺能够增大苯甲羟肟酸在钨矿物表面的吸附量。
关键词:苯甲羟肟酸;椰油胺;黑钨矿;白钨矿;吸附作用中图分类号:TD954 文献标志码:AThe flotation behavior and mechanism of tungsten minerals with benzohydroxamic acid-cocamine combined collectorsLAI Ruisen 1, QIU Xianhui *1, 2, ZHAO Guanfei 1, 2, YANG Wenhui 1, QIU Tingsheng 1, 2(1. School of Resources and Environmental Engineering , Jiangxi University of Science and Technology , Ganzhou 341000,Jiangxi , China ; 2. Jiangxi Provincial Key Laboratory of Mining Engineering , Ganzhou 341000, Jiangxi , China )Abstract: Through single mineral flotation experiment, artificial mixed minerals flotation experiment, adsorption capacity and infrared spectrum measurement, the flotation behavior of tungsten minerals and the adsorption mechanism on tungsten minerals surface of benzohydroxamic acid (BHA) and cocamine (ACO) combined collector were studied. The results show that in the range of pH=2.0-12.0, the BHA-ACO combined collector has a stronger collecting ability than BHA on tungsten minerals. The optimum pH value of the combined collector is 10.0, and the recovery rate of wolframite flotation and scheelite flotation is 79.80% and 76.68%, which are much higher than the recovery rates of wolframite flotation and scheelite flotation of 37.09% and 53.96% when BHA is used alone. ACO could increase the adsorption capacity of BHA on the surface of tungsten minerals, and the BHA-ACO combined collector had significant synergistic effect on wolframite and scheelite surface, resulting in strong chemical adsorption.Keywords: benzohydroxamic acid ; cocamine ; wolframite ; scheelite ; adsorption mechanism收稿日期:2022-12-19;修回日期:2023-05-18基金项目:国家自然科学基金资助项目(52164020);江西省教育厅资助项目(GJJ190442);江西理工大学清江青年英才支持计划资助项目(JXUSTQJYX2020021)通信作者:邱仙辉(1984— ), 博士,副教授,主要从事矿物分选领域的研究。
辛基羟肟酸捕收一水硬铝石的浮选溶液化学研究刘三军;姚文明;岳琦;贺国帅;李文华;曹杨;邹松【摘要】用浮选溶液化学的观点论述了辛基羟肟酸与一水硬铝石溶解组分的logC-pH图,从理论上分析辛基羟肟酸在一水硬铝石表面的吸附方式,并由红外光谱进行验证.浮选溶液化学和红外光谱分析结果表明,一水硬铝石与辛基羟肟酸的最佳作用区间为5.5 <pH<8.5,此时一水硬铝石定位离子为Al-OH和A1-O-,辛基羟肟酸阴离子[B-]离子通过化学作用吸附在一水硬铝石表面,且在pH =8.4左右达到最大值.【期刊名称】《矿产保护与利用》【年(卷),期】2016(000)003【总页数】4页(P18-21)【关键词】一水硬铝石;辛基羟肟酸;浮选溶液化学;红外光谱【作者】刘三军;姚文明;岳琦;贺国帅;李文华;曹杨;邹松【作者单位】中南大学资源加工与生物工程学院,湖南长沙410083;中南大学资源加工与生物工程学院,湖南长沙410083;中南大学资源加工与生物工程学院,湖南长沙410083;中南大学资源加工与生物工程学院,湖南长沙410083;中南大学资源加工与生物工程学院,湖南长沙410083;中南大学资源加工与生物工程学院,湖南长沙410083;化工部长沙设计研究院,湖南长沙410117【正文语种】中文【中图分类】TD923+.13;TD952.5矿物或药剂在矿浆中会发生溶解或水解,溶解反应或水解反应所产生的组分又会进一步的发生各种化学反应,形成各种不同的化学组分,从而在矿物的表面产生一些比较复杂的相互作用。
矿物表面溶解,使得矿物表面荷电,而药剂溶解产生水合分子、离子及缔合物,荷电的矿物表面和极性药剂在溶液中的吸附。
本研究将对辛基羟肟酸与一水硬铝石矿物[1-6]相互作用的溶液化学进行计算讨论,根据矿物或药剂在矿浆中的溶液化学平衡计算各个组分的浓度,绘制出溶解组分的浓度—对数图(LSD);了解不同pH条件下各组分的分布,对一水硬铝石矿物的浮选机理进行解释。
选矿药剂中的环保问题摘要:随着经济的快速发展,对矿产资源的质量和产量要求越来越高。
选矿伴生的环境问题也受到人们关注,特别是选矿废水中选矿药剂引发的环境污染和生态破坏。
常用的选矿药剂有捕收剂、起泡剂、絮凝剂等,这些选矿药剂使用量很大,选矿废水中仍含有大量浮选药剂,直接排放会对环境造成污染,尤其是水环境。
因此,选矿废水的有效处理一直是选矿领域亟待解决的难题。
鉴于此,本文将对选矿药剂中的环保问题进行深入研究,以期为我国环保事业做出贡献关键词:选矿药剂;环保;问题研究引言矿山现场使用的传统药剂大多不考虑毒性,且投加量大,存在多种高关注度的物质,如致癌、致畸、高持久、生物累积性的物质。
新型选矿药剂虽然效率高、用量少,但往往成本过高,工业应用受到限制。
在药剂研发方面,研究者更多的是注重药剂的性能而忽略药剂本身的毒性,未从源头上进行选矿药剂的绿色设计,因此加强选矿药剂的环保研究尤为重要。
1选矿药剂的发展19世纪60代初,英国人William haymes发现油可以用来浮选硫化矿物,而后Potter在闪锌矿浮选时使用了硫酸,人们开始研究药剂对各类矿物的不同作用,浮选技术随着浮选药剂的发展得以进步。
20世纪是泡沫浮选生产和广泛应用的一个世纪,可溶性捕收剂的发现推动了浮选技术的发展和浮选理论研究的深入。
杂酚油和脂肪酸是最早使用的捕收剂。
20世纪20年代开始了对无机调整剂的使用,例如石灰为抑制剂、硫酸铜为活化剂等。
随着时间的推移,又发现了均二苯硫脲和黄药。
20世纪30年代,浮选开始用于处理非金属矿物,阳离子胺类捕收剂和脂肪酸皂类捕收剂也开始得到应用。
20世纪50年代,特温特开发出聚丙烯乙二醇醚起泡剂、哈星开发出了Z200,将浮选药剂研究水平推向了新高度。
2选矿药剂的危害2.1选矿药剂对水体的污染选矿药剂对水体的污染分为有机物污染和无机物污染2类。
对于有机物类选矿药剂而言,其分解将消耗水体中的溶解氧,化学需氧量(COD)越大,说明水体受到的有机污染越严重。