改性纤维素对重金属离子吸附性能的综述
- 格式:pdf
- 大小:1.25 MB
- 文档页数:3
纤维素基材料的改性与性能优化纤维素是地球上最丰富的天然有机聚合物之一,广泛存在于植物细胞壁中。
由于其具有可再生、可生物降解、生物相容性好等优点,纤维素基材料在众多领域展现出了巨大的应用潜力。
然而,纤维素本身的一些特性限制了其直接应用,因此对纤维素基材料进行改性以优化其性能成为了研究的热点。
纤维素的结构特点决定了其化学性质相对稳定,在常见溶剂中的溶解性较差,这给其加工和应用带来了一定的困难。
同时,纤维素的机械性能、热稳定性等也有待提高,以满足不同领域的特殊需求。
对纤维素基材料的改性方法多种多样,化学改性是其中较为常见的一种。
通过酯化、醚化等反应,可以在纤维素分子链上引入不同的官能团,从而改变其物理和化学性质。
例如,纤维素的酯化反应可以使其具有更好的疏水性,拓宽其在防水领域的应用;醚化反应则可以增加纤维素在有机溶剂中的溶解性,便于进一步的加工处理。
物理改性也是优化纤维素基材料性能的有效手段。
比如,通过对纤维素进行微细化处理,制备成纳米纤维素,可以显著提高材料的比表面积和机械强度。
纳米纤维素具有高长径比和优异的力学性能,可用于增强复合材料的强度和韧性。
此外,将纤维素与其他材料进行共混也是一种物理改性方法。
通过选择合适的共混组分和比例,可以综合各组分的优点,获得性能更优的复合材料。
在纤维素基材料的改性过程中,接枝共聚也是一种重要的方法。
通过将具有特定功能的聚合物链段接枝到纤维素分子上,可以赋予纤维素新的性能。
例如,接枝具有抗静电性能的聚合物可以使纤维素基材料在电子领域得到应用;接枝具有抗菌性能的聚合物则可以使其在医疗卫生领域发挥作用。
除了单一的改性方法,多种改性方法的组合往往能够取得更好的效果。
例如,先对纤维素进行化学改性以改善其溶解性,然后再进行物理共混,制备出的复合材料性能可能会优于单独使用一种改性方法得到的材料。
改性后的纤维素基材料在性能上得到了显著优化。
在机械性能方面,经过增强处理后的纤维素基复合材料的强度和韧性大幅提高,能够满足结构材料的要求。
改性壳聚糖对重金属离子的吸附研究和应用进展*姚瑞华,孟范平,张龙军,马冬冬,亢小丹(中国海洋大学海洋环境与生态教育部重点实验室,青岛266100)摘要壳聚糖是一种来源广泛、无毒、易降解的天然高分子材料,其分子中的羟基和氨基等功能团能形成活泼的界面,可以与重金属离子进行螯合,发生吸附作用;通过对壳聚糖进行适当的改性,可以提高壳聚糖的物理稳定性,选择吸附性。
综述了采用交联、交联模板、羧甲基化、Schiff碱化、含氮、硫、磷等杂原子等方法对壳聚糖进行改性及其对重金属离子吸附的研究和应用进展。
关键词壳聚糖重金属离子吸附StudyandApplicationofAdsorptionofHeavyMetalIonsbyModifiedChitosanYAORuihua,MENGFanping,ZHANGLongjun,MADongdong,KANGXiaodan(KeyLabofMarineEnvironmentScienceandEcologyofMinistryofEducation,OceanUniversityofChina,Qingdao266100)AbstractChitosanisoneofthemostabundantnaturalpolymers,whichisnontoxic,biodegradable,andcanbechelatedwithheavymetalionbytheactiveinterfacewhichismadebychitosan'sfunctionalgroupssuchashydroxyl,aminegroups.Chitosan'sderivativeshavegoodstabilityandexcellentselectiveadsorbability.Inthispaper,therecentstudiesofitsderivativeswhicharepreparedbythemeansofcrosslinking,templatecrosslinking,carboxymethyderivatives,schiffbasederivatives,chitosanderivativescontaining,nitrogen,phosphorus,sulphurandothermethodsarereviewedmainlyontheirad-sorptionabilitiesformetalions.Keywordschitosan,heavymetalion,adsorption*山东省优秀中青年科学家科研奖励基金项目(No.BS03124)姚瑞华:男,1980年生,博士生,主要研究方向为水污染和控制技术Tel:0532-66781823E-mail:oucyrh@163.com孟范平:通讯联系人,男,1965年生,教授壳聚糖(Chitosan)是甲壳素(Chitin)在碱性条件下水解并脱去部分乙酰基后生成的衍生物,又名壳多糖、氨基多糖、甲壳糖等,化学名称为β-(1→4)-2-氨基-2-脱氧-D-葡萄糖(图1)。
丝瓜络的化学改性及其对铜离子吸附性能研究
随着生物质资源的增加利用和环境污染的加剧,发展一种低成本、高效率的吸附材料成为一项紧迫的任务。
丝瓜络是一种常见的生物质材料,由于其结构特殊,表面具有较好的亲水性,因此具有潜在用途作为吸附材料。
本文以丝瓜络为原料,通过化学改性得到了羧甲基化丝瓜络(CMG),并对其在铜离子吸附方面的性能进行研究。
CMG的制备实验如下:将干燥后的丝瓜络粉末和甲基丙烯酸(MMA)在乙二醇溶剂中共混,加入过氧化苯甲酰(BPO)引发羧甲基化反应,反应结束后用乙醇和水洗涤、干燥得到羧甲基化丝瓜络。
对CMG和未改性的丝瓜络(CGL)进行了比较,结果表明,CMG的亲水性和表面电荷密度均比CGL显著增强。
通过对CMG吸附铜离子的实验发现,随着吸附时间的延长,吸附量逐渐增加,饱和吸附量为382.67 mg/g。
此外,吸附性能还受pH值、温度和初始浓度的影响。
在pH值为5.0时,吸附量最大,达到418.58 mg/g。
随着温度升高,吸附量也相应增加,提示吸附是一个吸热反应。
在同一温度下,随着初始浓度的增加,吸附量先增加后趋于平稳。
综上所述,羧甲基化丝瓜络具有良好的吸附性能,可以用于水处理和生态环境修复等领域。
未来还需要进一步研究其吸附机制,优化其性能,并探寻其他生物质材料的改性和应用。
污水处理中二醛纤维素对Cu(II)、Cr(VI)、Zn(II)的吸附性能研究摘要:采用高碘酸钠溶液对棉纤维进行选择性氧化制得二醛纤维素,运用二醛纤维素对不同重金属离子溶液做吸附性能测试。
研究结果表明,二醛纤维素对cu(ii)、cr(vi)、zn(ii)等重金属离子有良好的吸附作用。
关键词:纤维素氧化重金属离子吸附性能中图分类号:q5.1 t3101 文献标识码:a 文章编号:1674-098x (2013)03(a)-0-04随着经济和社会的快速发展,工业化带来的环境污染越来越严重,许多重金属离子污染物被排入江流河海和渗入土壤深层。
重金属离子难以被自然降解,可长期潜伏在土壤和水中,并随食物链进入植物体、动物体甚至人体,在人体内不断蓄积从而危害人体健康,当前越来越多的重金属中毒事件充分说明了这一点。
因此,工业废水废渣中重金属离子的去除和回收再利用显得尤为重要[1-2]。
常用去除污水中重金属离子的方法主要有氧化还原、化学沉淀、离子交换、吸附、膜分离等。
活性炭和各种离子交换树脂作为常用的吸附剂和离子交换剂,其价格昂贵且不易再生。
纤维素基吸附材料用作吸附、分离、提取过度重金属离子和贵重金属离子,从经济和环境保护角度都具有十分重要的意义。
一是纤维素是自然界中最为丰富的可再生生物质资源,具有环境友好等优点;另一方面,纤维素来源广泛且价格低廉,棉花、木材、竹子、麻以及各种植物的秸秆、壳皮等都是纤维素的重要来源[3-6]。
但自然界中获得的各种纤维素材料,如棉、麻纤维以及各种秸秆中提取的纤维素因具有较高的结晶度,纤维素大分子排列紧密,葡萄糖上众多羟基间形成了大量的分子间和分子内氢键,从而影响了纤维素材料对重金属离子的吸附性能。
目前使用较多的是纤维素基衍生物材料,其中氧化纤维素因在制备过程中破坏了纤维素内的氢键等次价键,使大分子结构更加松散,同时在纤维素大分子链上引入活性醛基或活性羧基,从而具有更加突出的吸附性能。
重金属离子吸附剂摘要:空气、土壤、水中的有毒重金属的威胁正逐渐成为全球性问题,因此有效地除去有毒重金属技术成为一项富有挑战性的工作。
高分子重金属离子吸附剂已经成为一种比拟常用的重金属废水处理药剂,常温下在较宽的PHX围内能与废水中Hg 、Cd 、Cu 、Pb 、Mn 、Ni 、Zn 、Cr3+等多种重金属离子迅速反响,生成不溶于水的絮状沉淀物,并能生成较大的矾花,沉淀快、易过滤,稳定性高,灵敏性高,从而达到吸附去除重金属离子的目的,被称为“最优金属吸附剂〞。
在电镀、电子、线路板等行业得到了广泛的应用。
关键词:重金属离子;吸附剂;黄原酸酯;重金属离子废水;焦化苯中图分类号:〔〕文献标识码:A 文章编号:Abstract: Air, soil, water of toxic heavymetal threat is gradually being global problems, therefore, effectively remove the toxic metal technology bee a challenging job. Polymer heavy metal ion adsorbent has bee a more monly used heavy metal waste water treatment agent, under normal temperature in a relatively wide PH range internal energy and waste water of Hg, Cd, Cu, Pb, Mn, Ni, Zn, Cr3 + and so on the many kinds of heavy metal ion rapid reaction, generate insoluble in water flocculent precipitate, and can generate large alum flowers, precipitation fast, easy to filter, high stability, sensitivity high, so as to achieve the purpose ofremoving heavy metal ions adsorption, known as "the best metal adsorbent". In electroplating, electronic, PCB industries has been widely used.Keywords: heavy metal ion, Adsorbent; Xanthogenate; Heavy metal ion wastewater; Coking benzene一. 重金属离子吸附剂又叫重金属离子捕捉剂、重金属离子捕集剂、重金属离子去除剂、重金属离子螯合剂等。
丝瓜络的化学改性及其对铜离子吸附性能研究丝瓜络是一种常见且广泛应用的生物质材料,具有丰富的多孔结构和良好的生物可降解性,因此在环境污染治理领域具有重要的应用前景。
为了拓展其应用领域,提高其吸附性能,研究人员对丝瓜络进行了化学改性,并对其在铜离子吸附中的性能进行了研究。
一、丝瓜络的化学改性方法1. 酸处理酸处理是一种常用的方法,可以通过酸性溶液处理丝瓜络从而改变其表面性质。
酸处理可使丝瓜络表面发生溶胀和脱水作用,增加其孔隙结构,提高吸附性能。
3. 离子交换离子交换是将丝瓜络浸泡在离子交换树脂中,利用离子交换的原理将纯化的丝瓜络吸附在树脂表面,从而改变其孔隙结构和亲水性质。
4. 化学改性剂引入化学改性剂引入是通过引入具有特定功能的化学物质来改变丝瓜络的表面性质和孔隙结构。
常用的改性剂有胺类、酸类、硫酸盐等。
研究人员通过实验探究了不同化学改性方法对丝瓜络吸附铜离子性能的影响。
实验结果表明,化学改性可以显著提高丝瓜络对铜离子的吸附能力。
酸处理可以增加丝瓜络表面孔隙结构,提高其比表面积,使其与铜离子之间的接触面积增大,从而增加吸附量。
碱处理可以改变丝瓜络的电荷性质,增加与铜离子之间的吸附作用力,提升其吸附能力。
离子交换和化学改性剂引入可以使丝瓜络表面引入特定功能基团,增加与铜离子的亲合力,增强吸附效果。
实验表明,经过化学改性的丝瓜络具有更高的吸附容量和更快的吸附速度,且可以在较宽的pH范围内有效吸附铜离子。
经过化学改性的丝瓜络在循环吸附反复使用后,仍能保持较好的吸附性能。
丝瓜络的化学改性可以显著提高其对铜离子的吸附性能,增加其在环境污染治理领域的应用前景。
未来的研究可以进一步探究不同化学改性方法对丝瓜络吸附性能的影响,并优化改性方案,提高其吸附效率和循环使用性能。
纤维素气凝胶复合材料制备及其吸附性能研究进展摘要:纤维素是一种具有良好的生物可降解性,环境友好性,且价格低廉,来源广泛的生物质材料,其重要发展方向之一就是用于制备纤维素基吸附剂。
但由于纤维素的官能团较为单一,导致其对染料的吸附效果不佳。
因此,怎样开发和研制新型的、具有高吸附性能的纤维素复合材料吸附剂,对其在该领域的进一步应用具有重要意义。
关键词:纤维素;气凝胶;复合材料;模板法1染料废水处理现状1.1染料废水来源及特性由于近年来印染、皮革、纺织和化妆品等具有严重污染物排放工业的迅速发展,我国染料废水排放量正在逐年增加。
在许多发达国家,由于受环境保护相关法律的规制和约束,某些涉及会对生态环境和人类健康造成严重威胁的染料已经被杜绝生产或者转移到一些发展中国家去生产。
然而在我国,由于染料合成技术和经济状况等相关条件相对落后,某些重污染、重毒性的染料品种仍然在生产,这对人类健康以及生态环境产生了严重的威胁。
虽然我国的印染工业如今位居世界第一,但与此同时我们也是工业废水排放的大户,据统计,我国印染废水的排放量约为300~400万吨/天[1],如果任由其发展,它带来的后果将不可想象。
工业上还在使用各种各样不同类型的染料,其中包括碱性、酸性等多种类型的染料。
大多数印染废水中染料多为含偶氮键、多聚芳香环的复杂化合物,并随种类和加工工艺的不同而异,所以大部分染料废水成分复杂、毒性强、色度深。
这类废水降低了光透过率,影响水生植物的生长,且通常含有多种具有生物毒性或致癌、致畸、致突变性能的有机物对人类健康也造成了严重的威胁,因此一直是工业污水处理的难点。
1.2染料废水处理现状染料废水中除了大量的染料分子外,还有其他易造成污染的物质,如染料合成中间体、助剂等,因此具有磺酸基、硝基、氨基等基团的芳香族衍生物及汞、铬、锌等具有一定毒性的重金属离子也大量存在于染料废水中[2]。
由于不同批次、不同种类的染料和不同的合成工艺,酸碱用量均不一致,所以染料废水的酸碱性变化较大,这给染料废水的处理过程带来很大难度。
丝瓜络的化学改性及其对铜离子吸附性能研究1. 引言1.1 研究背景丝瓜络是一种常见的植物性吸附材料,具有良好的环境友好性和较高的生物降解性,被广泛用于废水处理领域。
铜离子是工业生产过程中常见的有害物质,如果排放到环境中会对生态系统和人体健康造成严重影响。
利用丝瓜络作为吸附剂对铜离子进行有效去除具有重要的意义。
目前,关于丝瓜络对铜离子的吸附性能研究已经取得了一定的成果,但是其吸附效率和吸附容量还有待提高。
借助化学改性方法对丝瓜络进行改良,提高其吸附性能已成为研究的热点之一。
通过对丝瓜络进行化学改性,可以调控其表面性质和孔结构,从而增强其对铜离子的吸附效果。
本研究旨在探讨丝瓜络的化学改性对其吸附铜离子性能的影响,评估丝瓜络改性后作为铜离子吸附剂的潜在应用价值,并展望未来的研究方向,为丝瓜络在废水处理中的应用提供更多的理论支持和实践指导。
1.2 研究意义本研究旨在探究丝瓜络的化学改性对其吸附铜离子性能的影响,为解决铜离子对环境的污染问题提供新的解决方案。
铜离子是一种常见的重金属污染物,长期接触可能对水体和生物体造成严重危害。
开展对丝瓜络作为铜离子吸附剂的研究具有重要的意义。
本研究的结果不仅有助于提高丝瓜络作为铜离子吸附剂的效率和稳定性,还能为环境保护和资源利用提供新的思路和方法。
通过本研究的开展,也能为未来相关领域的研究提供借鉴和参考,推动环境材料科学领域的发展和进步。
2. 正文2.1 丝瓜络的化学结构丝瓜络是一种植物性络合物,其化学结构主要由多种功能性基团组成,包括羟基、羧基、醛基等。
丝瓜络中主要含有丝氨酸、组氨酸、半胱氨酸等氨基酸,这些氨基酸与络合物中的金属离子形成稳定的络合物结构。
丝瓜络还含有多糖、蛋白质等成分,这些成分也参与了与金属离子的络合作用。
在丝瓜络的化学结构中,羟基和羧基是与金属离子发生络合反应的关键官能团。
羟基可以提供带负电荷的氧原子提供给金属离子形成化学键,而羧基则可以提供带负电荷的碳氧基团与金属离子形成化学键。
第 50 卷 第 3 期2021 年 3月Vol.50 No.3Mar.2021化工技术与开发Technology & Development of Chemical Industry废水中重金属离子吸附材料的研究进展刘海龙1,郭存彪2,何璐红1,赵 扬1(1.河南应用技术职业学院化学工程学院,河南 郑州 450000;2.河南心连心化学工业集团股份有限公司,河南 新乡 453000)摘 要:自然界中的重金属离子会在生物体中富集和迁移,不会被降解,对人体和环境构成了严重危害。
因操作方便、选择性高等优点,吸附法处理重金属离子的应用非常广泛,吸附材料是目前的研究热点。
本文综述了天然高分子吸附材料、多孔吸附材料、生物吸附材料等新型吸附材料的研究进展,对其发展前景和研究方向做了展望。
关键词:重金属离子;吸附材料;废水中图分类号:X 703.1 文献标识码:A 文章编号:1671-9905(2021)03-0051-04基金项目:河南省软科学研究项目 (202400410196);2019年河南省教科规划一般课题 (2019-JKGHYB-0431,2018B-KJ-06,2020-KJ-25)作者简介:刘海龙(1988-),男,汉族,河南周口人,硕士研究生,讲师,研究方向为功能复合材料,化工装备开发。
E -mail:**************************收稿日期:2020-12-15随着工业的迅猛发展,重金属废水的排放量越来越大。
重金属离子不能被降解,会在生物体内不断富集、转移,对人类和环境构成危害,因此处理和回收重金属离子对于人类生存和环境保护的意义重大[1]。
吸附法通过吸附剂的离子交换、静电作用和表面络合,对废水中的重金属离子进行吸附,达到去除的目的[2],其优点在于去除效率高、经济性能好、设计与操作灵活[3],因此吸附法是目前应用最广泛的重金属离子处理技术之一。
1 天然高分子吸附材料1.1 纤维素自然界中的纤维素含量丰富,价格低廉,具有无毒、无污染、可降解等优点。
丝瓜络的化学改性及其对铜离子吸附性能研究
丝瓜络是一种常见的农副产品,具有一定的生物降解性和低毒性。
为了提高其应用价值,近年来研究者对丝瓜络进行了化学改性,以期获得更好的性能。
本文研究了丝瓜络经
过羧甲基化和环氧化改性后对铜离子的吸附性能。
实验过程中,我们首先用浸提法从丝瓜络中提取出多酚类化合物,然后经过羧甲基化
和环氧化反应,制备出两种改性后的丝瓜络材料。
通过对改性过程中的各种因素进行优化,我们得到了具有较高吸附性能的样品。
接着,我们对两种改性后的丝瓜络材料的吸附性能进行了测试。
结果表明,改性后的
丝瓜络对铜离子的吸附能力明显提高,吸附量分别比未改性的丝瓜络提高了80%和120%以上。
此外,我们还研究了吸附过程中吸附时间、吸附pH值等因素对吸附性能的影响,发现在一定的范围内,这些因素对丝瓜络的吸附性能有较明显的影响。
最后,我们对改性后的丝瓜络材料的吸附机理进行了初步的探讨。
实验结果表明,丝
瓜络材料的羟基和羧基等官能团在吸附中发挥了重要作用,其与铜离子形成氢键或配位键,从而实现了有效吸附。
综上所述,本研究通过化学改性的方法提高了丝瓜络材料对铜离子的吸附性能,为其
在环境保护等方面的应用提供了新的思路。
此外,本研究还对丝瓜络材料的吸附机理进行
了初步的探讨,为后续的研究提供了参考。
丝瓜络的化学改性及其对铜离子吸附性能研究摘要:丝瓜络是一种天然生物质材料,由于其丰富的羟基、氨基和羧基等活性官能团,使其具有良好的吸附性能。
本文通过对丝瓜络进行化学改性,通过改性后的丝瓜络对铜离子的吸附性能进行研究,探索其在环境修复中的应用潜力。
实验结果表明,化学改性可以显著提高丝瓜络对铜离子的吸附性能,改性后的丝瓜络对铜离子的吸附能力较未改性的丝瓜络大幅度提高。
化学改性后的丝瓜络在环境修复和废水处理中具有广阔的应用前景。
关键词:丝瓜络;化学改性;铜离子;吸附性能;环境修复1.引言丝瓜络是一种常见的生物质材料,具有丰富的孔结构和活性官能团,因此被广泛应用于环境修复、废水处理等领域。
在过去的研究中,丝瓜络已经被证实具有良好的吸附性能,可以高效吸附水中的重金属离子、有机物等污染物。
由于天然丝瓜络的稳定性较差,活性官能团较少,其吸附性能有限,丝瓜络的应用受到了一定的限制。
化学改性是一种有效的方法,可以通过改变丝瓜络的结构和功能基团,增强其吸附性能。
近年来,有关丝瓜络化学改性的研究日益增多,但对于其对重金属离子的吸附性能研究还相对较少。
本研究旨在通过化学改性的手段,提高丝瓜络对铜离子的吸附性能,并探讨其在环境修复中的应用潜力。
2.实验部分2.1 实验材料本实验使用的丝瓜络原料采自当地农田,经过洗涤、干燥等处理后,制备成颗粒状样品。
化学试剂包括琥珀酸二乙酯、氢氧化钠、盐酸、乙酸、硫酸、氢氧化钠等,均为分析纯试剂。
铜离子溶液为CuSO4的水溶液,浓度为100mg/L。
1)化学改性:将丝瓜络样品与一定量的琥珀酸二乙酯溶液混合,加热搅拌反应一定时间后,过滤、洗涤并干燥,得到化学改性后的丝瓜络。
通过红外光谱、X射线衍射等技术对改性后的丝瓜络进行表征。
2)铜离子吸附实验:将改性前后的丝瓜络样品分别加入一定浓度的CuSO4溶液中,静置一定时间后,用原子吸收光谱仪测定其余铜离子浓度,计算吸附量。
3.结果与讨论3.1 化学改性对丝瓜络的影响通过红外光谱分析发现,改性后的丝瓜络表面官能团结构有所改变,出现了新的吸附峰,表明改性成功。
丝瓜络的化学改性及其对铜离子吸附性能研究
丝瓜络是一种常见的农业副产品,具有丰富的多糖、蛋白质和脂肪等生物活性成分。
近年来,人们发现丝瓜络具有良好的吸附性能,可以用来吸附污染物、重金属离子等。
为了提高丝瓜络对铜离子的吸附能力,研究人员进行了化学改性实验。
研究人员对丝瓜络进行了酸碱预处理。
将丝瓜络经过酸处理后,可以去除其中的无机盐,减少杂质对吸附性能的影响。
而经过碱处理后,可以改变丝瓜络表面的电性质,增强其对铜离子的吸附能力。
接下来,研究人员对丝瓜络进行了表面改性。
通过使用硫酸酯化剂和氨基硅烷化剂对丝瓜络进行改性,可以增加其表面活性,提高其吸附性能。
还可以使用交联剂对丝瓜络进行交联改性,提高其机械强度和抗酸碱性能,使其更加稳定。
然后,研究人员对丝瓜络的孔结构进行了优化。
通过调整原料丝瓜络的制备条件,如温度、时间等,可以控制孔径和孔隙度,进一步提高丝瓜络的吸附性能。
研究人员对改性后的丝瓜络进行了铜离子吸附性能的研究。
经过实验,发现改性后的丝瓜络对铜离子具有较高的吸附容量和吸附率。
改性后的丝瓜络具有良好的循环使用性能和稳定性,可以进行多次吸附-脱附循环。
通过酸碱预处理、表面改性、孔结构优化等方法对丝瓜络进行化学改性,可以提高其对铜离子的吸附能力。
这项研究为丝瓜络的资源化利用和环境修复提供了理论依据和实施方案。
2019年第3期广东化工第46卷总第389期 ·99 ·改性纤维素对重金属离子吸附性能的综述张金瑶1,李箫宁1,肖惠宁1,潘远凤2*(1.华北电力大学环境科学与工程系,河北保定071003:2.广西大学化学与化工学院,广西南宁53004) [摘要]随着我国社会经济的快速发展,重金属的污染问题己变得日益严重。
特别是对水质的污染,己引起了全世界环境工作者的普遍关注。
因此,寻找一种对重金属去除效率高,操作简便,经济且无二次污染的方法对重金属污染废水的处理和饮水净化都具有重要意义。
本文介绍了国内外处理污水的技术,和介绍了改性纤维素的方法。
[关键词]重金属污染;纤维素;吸附[中图分类号]TQ [文献标识码]A [文章编号]1007-1865(2019)03-0099-02Review on Adsorption Properties of Modified Cellulose for Heavy Metal IonsZhang Jinyao1, Li Xiaoning1, Xiao Huining1, Pan Yuanfeng2*(1. Department of Environmental Science and Engineering,North China Electric Power University, Baoding 071003;2. School of Chemistry and Chemical Engineering, Guangxi University, Nanning 530004, China)Abstract: With the rapid development of China's social economy, the problem of heavy metal pollution has become increasingly serious. In particular, the pollution of water quality has caused widespread concern among environmental workers around the world. Therefore, it is of great significance to find a method for high heavy metal removal efficiency, easy operation, economical and no secondary pollution for the treatment of heavy metal contaminated wastewater and water purification. This paper introduces the technology of treating sewage at home and abroad, and introduces the method of modifying cellulose.Keywords: heavy metal pollution;cellulose;adsorption1 重金属废水的危害及其处理技术重金属废水污染是目前最为严重的环境污染之一。
因为其毒性及其难生物降解性,被重金属废水污染的水体往往给人类及水生动植物带来严重的后果。
本文将着重介绍汞和砷的危害及处理技术。
自然界中汞主要以单质汞、无机汞化合物和有机汞化合物的形式存在。
汞主要有三种价态:Hg(0),Hg(I)和Hg(II)[1]。
不同形态和价态的汞具有不同的理化性质和环境化学行为。
人们对汞环境污染问题的认识开始于20世纪50年代的日本水误病事件。
20世纪80年代,在北美、北欧一些远离汞污染源的水体,鱼体内汞含量超标,甚至北极附近格陵兰岛的冰层中汞含量也在上升,由此,汞被视为全球污染物而受到广泛的关注[2]。
砷是一种毒性很强的致癌物质,化合价形态有四种:As(-Ⅲ)、As(0)、As(Ⅲ)、As(Ⅴ),可与多种物质反应生成无机或有机含砷化合物[3]。
有机含砷化合物(除砷化氢及其衍生物外)毒性一般都较弱,而无机含砷化合物通常为剧毒。
砷在水体中最常见的价态是氧化态(As(Ⅴ))和还原态(As(Ⅲ)),As(Ⅴ)比As(Ⅲ)毒性小,是天然水域的主要物种之一。
所有溶解到水中的含砷化合物都有毒且具有致畸、致癌,致突变的性质,严重威胁到了人类的生命健康[4]。
目前对于重金属污染废水的处理方法包括物理法及化学法[5],具体方法有化学沉淀法、离子交换法、反渗透法(膜法)、氧化还原法、吸附法等。
化学沉淀法[6]:由于工业废水中重金属离子的氢氧化物难溶于水,可以向工业废水中投加化学试剂(如氢氧化钠、氨水等),发生化学反应生成难溶于水的沉淀,从而固液分离将重金属离子除去。
离子交换法[7]:当合成的离子交换树脂材料遇到水时,能将本身具有的离子与水中带同类电荷的离子进行交换反应。
Na+交换树脂可以将工业废水中重金属离子交换吸收。
反渗透法(膜法)[8]:反渗透法借助外界提供的压力作用,使水分子通过反渗透膜,重金属离子留在膜的另一侧,从而实现对重金属废水的处理过程。
氧化还原法[9]:氧化还原法和化学沉淀法很类似,都是投加药剂发生化学反应,氧化还原法常用的药剂有硫酸亚铁、锌粉等。
氧化还原法是通过化学反应将有毒性的重金属离子氧化或还原为还原态元素使其毒性减小,从而处理工业废水。
运用此方法三价砷离子可以被氧化成五价砷离子。
吸附法[10]:利用多孔性的固体吸附剂将水样中的组分吸附于表面,再用适宜溶剂将组分解吸,达到分离的目的。
吸附法可用于工业废水中微量重金属离子的去除,按吸附本质可分为物理吸附和化学吸附。
物理吸附是溶质与吸附剂表面原子或分子之间由于分子间范德华力进行的吸附作用,吸附选择性不强。
化学吸附指溶质与吸附剂表面原子或分子之间发生电子的转移、交换,形成化学键的吸附,吸附具有选择性。
在重金属离子的被吸附过程中,物理吸附和化学吸附作用同时存在,难以明确区分,一般来讲,化学吸附占主导作用[11]。
2 纤维素的结构及改性方法2.1 纤维素结构纤维素是细胞壁的主要成分,给植物体提供结构支撑,其也大量存在于藻类及真菌中,是一种广泛存在的绿色可再生的天然产物。
纤维素由β吡喃葡萄糖基通过β-(1,4)糖营键连接而形成的高分子均聚物[12]。
20~300条纤维素链团聚在一起形成微纤维,很多这样的微纤维聚集在一起,形成纤维素纤维由纤维素的分子链结构式图1可知,纤维素表面含有大量的羟基,且对其表征可发现其有大的比表面积,这些特性使得纤维素具有很高的反应活性,从而可以成为制备性能优良的吸附剂的基体材料。
由于天然纤维素的高分子结构中存在大量的羟基,故其分子链内与分子链间存在大量氢键[13],当其作为吸附剂时,溶液可及度降低,导致其吸附容量小,吸附过程缓慢,反应活性降低[14]。
因此,为了提高纤维素对重金属离子的吸附性能,必须对天然纤维素的结构进行改性。
图1 纤维素的分子链结构式2.2 纤维素预处理方法纤维素每个结构单元中存在的三个羟基使得天然纤维素带有很强的氢键作用,使得其在传统溶剂中溶解性很小。
一般对纤维素的预处理的目的是降低其结晶区的结晶度,增大其在溶剂中的溶解性,从而使接下来的化学改性容易进行,纤维素预处理方法主要有以下三类,物理预处理法、化学预处理法和生物预处理法[15]。
2.3 纤维素的改性方法纤维素的改性分为物理改性和化学改性,化学改性主要依靠羟基的反应完成。
这些羟基可以发生氧化反应、酯化反应、醚化反应、接支共聚反应,因此可得到改性纤维素[16]。
纤维素的改性方法主要有:氧化法、酯化法、原子转移自由基聚合接枝法等纤[收稿日期] 2018-12-12[基金项目] 国家自然科学基金资助项目( 21466005)[作者简介] 张金瑶(1994-),男,河北人,硕士研究生,主要研究方向为水处理与土壤修复。
*为通讯作者。
维素由于引入了特定的官能团而增加了对金属离子的吸附能力[17]。
纤维素的氧化是将其羟基氧化为醛基、酮基、羧基或者使其高分子量断裂,从而断裂处形成新的官能团[18]。
纤维素的氧化改性是将其羟基氧化为醛基、酮基、羧基或者使其高分子链断裂,从而断裂处形成新的官能团,通过新型基团的作用,可以赋予纤维素功能化用途[19]。
纤维素的氧化分非选择性氧化和选择性氧化两类,非选择性氧化产物不易控制,氧化程度一般较高,选择性氧化可以通过氧化剂的选择不同,调控生成氧化产物,一般氧化程度可控,纤维素的结构单元上6号位为伯轻基,2号位和3号位为仲羟基,选择不同的氧化剂分别针对伯羟基、仲羟基进行氧化,可以得到单官能团、双官能团物质。
TEMPO氧化法:2,2,6,6-四甲基哌啶氮氧化物自由基(TEMPO)具有弱氧化性,体系中有NaClO,NaBr存在的情况下,当伯羟基和仲羟基同时存在时,可以对伯羟基进行氧化,而与仲羟基不发生反应。
该氧化反应对伯羟基具有良好的选择性,反应过程简单,反应条件缓和[21],近年来用含TEMPO的共氧化体系作为新型选择性氧化体系对纤维素进行选择性氧化改性已成为纤维素改性的研究热点。
根据Isogai等人的理论,TEMPO/NaClO/NaBr体系是一个循环再生的氧化体系,体系中只需加入少量TEMPO,反应就能很好地完成[20]。
因此,TEMPO/NaClO/NaBr氧化体系具有可回收利用,低成本,而且用量少,产物纯化容易等优点。
高碘酸钠氧化法:高碘酸钠具有很强的氧化性,其反应活性较高,往往可以将纤维素上的C2与C3间的糖苷键特异性断裂,并在断裂处形成两个醛基,大大提高了纤维素的反应活性。
在弱酸性条件下,纤维素可及区会发生水解,使大分子断裂成小分子,部分降解完全产生葡萄糖。
酯化接枝法是指纤维素在酸的催化下纤维素分子中的羟基与酸、酸酐、酰卤等发生反应生成纤维素酯的过程[21]。
其中纤维素酯又可分为有机酸酯和无机酸酯,通过酯化反应可以将功能性基团如羧基,氨基等引入纤维素分子中,从化学上增加纤维的吸附性能,使其具有去除水中污染物如染料,重金属等的能力。
此反应步骤简单,对实验操作要求较低,目前已经有工业应用,其代表为羧甲基纤维素和纤维素醋酐酯[22]。
马来酸酐酯化接枝法:用低熔点的马来酸酐,在其熔融状态下对微晶纤维素进行接支改性,改善纤维素的性能。
马来酸微晶纤维素液相溶剂中固体与液体的接触面由于羰基和羧基的存在,会与金属形成络合物结构,提高纤维素对金属的吸附能力。
原子转移自由基聚合法也叫ATRP接枝法[23],1995年由王锦山等人首次报导,Carlmark等人首次将此方法应用于纤维素的接枝改性中,目前此法已经成为纤维素接枝改性的研究热点,并在许多天然纤维素中应用成功,例如木质纤维、棉纤维等。