• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      磁性胺肟基功能化CMC 對鈾酰離子的吸附行為研究

      2014-12-23 01:04:46高陽陽袁亞莉胡建邦馬丹丹李玉慧徐文慧
      應(yīng)用化工 2014年3期
      關(guān)鍵詞:鈾酰功能化羧甲基

      高陽陽,袁亞莉,胡建邦,馬丹丹,李玉慧,徐文慧

      (南華大學(xué) 化學(xué)化工學(xué)院,湖南 衡陽 421001)

      羧甲基纖維素(CMC)是一種纖維素的羧甲基團取代產(chǎn)物,在水中分散效果好,常用來合成吸水劑,可與很多小分子聚合單體發(fā)生接枝聚合,形成含有小分子功能基團的復(fù)合材料,具有優(yōu)良離子交換能力;同時其特有的三維結(jié)構(gòu)不但增加了內(nèi)外表面積,還可使離子保蓄在材料內(nèi)部,提高了吸附能力[1-3]。

      通常的吸附試驗在實驗室水平都是通過離心分離的方法使固液分離,還不足以看出對于能源和人力的消耗,但是一旦應(yīng)用到實際生產(chǎn)和工業(yè)化當(dāng)中,巨大的離心設(shè)備不但產(chǎn)生非常大的經(jīng)濟損失和能源浪費,還會給整個裝置增加許多安全隱患,科學(xué)家和工程師們一直都在想如何解決這個問題,磁性納米粒子的應(yīng)用使這個問題迎刃而解,并受到廣泛的關(guān)注[4-6]。添加一個合適的磁場,可以方便而有效地實現(xiàn)磁性復(fù)合材料的分離回收。因此許多研究者都嘗試將目標(biāo)材料分子和磁性納米粒子結(jié)合起來,得到性能優(yōu)異又易于磁場分離的新型磁性功能化材料。

      本實驗以磁性CMC 為載體,丙烯腈(AN)為聚合物功能單體,過硫酸銨為引發(fā)劑,N’N-亞甲基雙丙烯酰胺(MBA)為交聯(lián)劑,合成聚丙烯腈功能化的磁性CMC(PAN/CMC/Fe3O4),再經(jīng)過胺肟基轉(zhuǎn)化,合成磁性功能化的聚合材料PAO/CMC/Fe3O4,并研究了該材料對鈾的吸附性能。對材料的表征手段主要有IR、SEM、TGA 等。

      1 實驗部分

      1.1 試劑與儀器

      羧甲基纖維素鈉,化學(xué)純;丙烯腈、N’N-亞甲基雙丙烯酰胺、丙烯酸、過硫酸銨、硫酸亞鐵、氫氧化鈉、無水乙醇、濃鹽酸均為分析純。

      S-4800 掃描電子顯微鏡;D/MAX-2200/PC X射線衍射儀;LH-3 振蕩樣品磁強計;DGG-9030A 鼓風(fēng)干燥箱;Q50 熱重分析儀;2100 紫外可見分光光度計;ZSCL-2 恒溫磁力攪拌器。

      1.2 PAO/CMC/Fe3O4 的合成

      1.2.1 PAN/CMC/Fe3O4的合成 CMC/Fe3O4的合成參照文獻[6]做適當(dāng)改進,CMC 和硫酸亞鐵的量加大,將1 g CMC/Fe3O4、0.15 g 過硫酸銨和150 mL去離子水加入到250 mL 的三口燒瓶中,置于75 ℃的恒溫磁力攪拌器中攪拌,燒瓶口安裝回流冷凝裝置,通過通入氮氣來驅(qū)趕反應(yīng)體系中的空氣,待燒瓶中形成均勻懸濁液,加入5 mL 丙烯腈和濃度為0.01 g/L的MBA 水溶液,75 ℃下繼續(xù)攪拌6 h。將產(chǎn)物磁性分離,去離子水洗滌,干燥,最后用丙酮在索氏提取器中回流18 h,干燥,待用。

      1.2. 2 PAO/CMC/Fe3O4的 合 成 將1 g PAN/CMC/Fe3O4加入到150 mL 的三口燒瓶中,加入1 mol 的鹽酸羥胺溶液20 mL 和1 mol/L 的碳酸鈉溶液20 mL,通氮氣,在70 ℃的恒溫磁力攪拌器中攪拌6 h。去離子水洗滌3 次,60 ℃干燥12 h,所得產(chǎn)物即為PAO/CMC/Fe3O4

      [7],合成過程見圖1。實驗證明,經(jīng)過CMC 包裹之后的Fe3O4在酸性條件下可以長時間穩(wěn)定存在。

      圖1 PAO/CMC/Fe3O4合成過程Fig.1 Chemical process for the preparation of the composite PAO/CMC/Fe3O4 particles

      1.3 吸附實驗

      50 mL 的錐形瓶中,加入0.02 g PAO/CMC/Fe3O4,10 mL 0.3 mmol/L 的醋酸鈾酰溶液,放在恒溫水浴振蕩器中振蕩反應(yīng)1 h。用磁鐵進行固液分離。取1 mL 上清液,偶氮砷III 為顯色劑,采用紫外分光光度法在波長652 nm 測定鈾酰溶液中U(VI)的濃度。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 材料表征

      2.1.1 紅外光譜 PAN/CMC/Fe3O4和PAO/CMC/Fe3O4的紅外光譜見圖2。

      PAN/CMC/Fe3O4中 CN 的特征吸收峰在2 243.21 cm-1,而在PAO/CMC/Fe3O4中,1 639 cm-1處有一個很強的吸收峰,這是胺肟基中的氨基的振動吸收峰;950 cm-1處新的吸收峰是胺肟基中N—O鍵的振動吸收峰。3 000 ~3 700 cm-1處的吸收峰主要是氫鍵和胺肟基中O—H 的振動吸收峰。以上結(jié)果表明,氰基已經(jīng)成功的轉(zhuǎn)化成為胺肟基。

      圖2 PAN/CMC/Fe3O4和PAO/CMC/Fe3O4的紅外光譜圖Fig.2 Infrared spectra of PAN/CMC/Fe3O4 and PAO/CMC/Fe3O4

      2.1.2 掃描電子顯微鏡(SEM) 圖3 是CMC/Fe3O4(a)和PAO/CMC/Fe3O4(b)的掃描電子顯微鏡圖片,其中CMC/Fe3O4放大了3 萬倍,PAO/CMC/Fe3O4放大4 000 倍。

      由圖3a 可知,CMC/Fe3O4為長方體型,長度在5 ~10 μm,經(jīng)過接枝和胺肟基轉(zhuǎn)化后,PAO/CMC/Fe3O4表面變成片狀,面積也相應(yīng)的變大了。

      圖3 CMC/Fe3O4和PAO/CMC/Fe3O4掃描電子顯微鏡Fig.3 SEM micrographs and diameter distribution of CMC/Fe3O4 and PAO/CMC/Fe3O4

      2.1.3 熱重分析(TGA) 圖4 為PAO/CMC/Fe3O4的熱重分析圖。

      圖4 熱重分析Fig.4 TGA profile for PAO/CMC/Fe3O4

      由圖4 可知,150 ℃的重量損失約為5.5%,主要是吸附在固體表面的水;200 ~500 ℃,重量損失最大;當(dāng)溫度達到600 ℃時,重量不再發(fā)生變化,此時重量損失為38.6%,表明功能化基團胺肟基的質(zhì)量占PAO/CMC/Fe3O4總質(zhì)量的38.6%,功能化效果非常明顯。

      2.1.4 磁性實驗 圖5 顯示的是產(chǎn)品磁性檢驗圖。

      圖5a 產(chǎn)品PAO/CMC/Fe3O4均勻分散在水中,形成懸濁液,圖5b 將磁鐵放在小試管外側(cè),產(chǎn)品全部吸在磁鐵的一側(cè)。因此,該產(chǎn)品完全可以依靠外加磁場來達到固液分離的目的。

      圖5 磁性實驗Fig.5 Images of magnetic separation using PAO/CMC/Fe3O4 loaded with U(VI)

      2.2 吸附工藝條件

      2.2.1 溶液pH 值對吸附實驗的影響 將0.01 g PAO/CMC/Fe3O4分別放入10 mL pH 1 ~8 的鈾酰溶液中,初始濃度0.3 mmol/L,吸附時間1 h 的條件下,結(jié)果見圖6。

      圖6 pH 值對吸附率的影響Fig.6 Effect of pH on U(VI)sorption by PAO/CMC/Fe3O4

      由圖6 可知,pH =1 ~5,鈾酰離子吸附率快速上升,在pH=5 時達到最大,隨后又下降。這是因為在pH <4 時,鈾酰離子和PAO/CMC/Fe3O4中的氨基都發(fā)生了質(zhì)子化[8],導(dǎo)致胺肟基對鈾酰離子的配位能力下降,進而吸附率降低,隨著pH 值的增大,質(zhì)子化效應(yīng)減弱,二者間的絡(luò)合能力提高,在pH=5 時吸附效果最好。當(dāng)pH >7 時,鈾酰離子的組成發(fā)生了變化,由 UO22+占主導(dǎo)轉(zhuǎn)變成[UO2(OH)]+,[(UO2)2(OH)2)]2+和[(UO2)3-(OH)5)]+[9],很難被PAO/CMC/Fe3O4發(fā)生配位,因此當(dāng)pH >7 時,PAO/CMC/Fe3O4對鈾酰離子的吸附率很低。由此也可以知道,在整個吸附過程中,配位吸附是主要的吸附機理。

      2.2.2 吸附劑用量對吸附效果的影響 將不同質(zhì)量的PAO/CMC/Fe3O4分別與相同的鈾酰離子溶液發(fā)生吸附反應(yīng),結(jié)果見圖7。

      圖7 吸附劑用量的影響Fig.7 Effect of adsorbent dose on U(VI)sorption by PAO/CMC/Fe3O4

      由圖7 可知,隨著吸附劑用量的增加,鈾酰離子的吸附率逐漸增加,pH 為4.3,溫度313.15 K,鈾酰溶液初始濃度0.03 mmol/L,時間為60 min 時,此時吸附量為70.75 mg/g,吸附效率為98.7%。

      2.2.3 吸附時間對吸附效果的影響 由圖8 可知,PAO/CMC/Fe3O4對鈾酰離子的吸附在30 min 之內(nèi)幾乎已經(jīng)達到平衡,30 min 后,吸附率不再隨著吸附時間的延長而提高。溶液pH =4.3,溫度313 K,因為吸附開始時,活性基團數(shù)量多,鈾酰離子迅速與活性基團胺肟基發(fā)生配位作用,隨著吸附的進行,活性胺肟基數(shù)量逐漸下降,最終達到吸附平衡。

      圖8 吸附時間的影響Fig.8 Effect of time on U(VI)sorption by PAO/CMC/Fe3O4

      2.3 吸附動力學(xué)

      吸附數(shù)據(jù)采用擬一階動力學(xué)模型和擬二階動力學(xué)模型進行分析[10-12],擬合結(jié)果見圖9 和表1。

      表1 動力學(xué)模擬結(jié)果Table 1 Results of kinetic fitting

      其中,Qe是平衡吸附容量,Qt為t 時的吸附容量,k1為擬一級動力學(xué)常數(shù),k2為擬二級動力學(xué)常數(shù)。擬一級動力學(xué)以log(Qe-Qt)為縱坐標(biāo),t 為橫坐標(biāo),從斜率計算出k1,從截距計算出Qe。擬二級動力學(xué)以t/Qt為縱坐標(biāo),t 為橫坐標(biāo),從斜率計算出Qe,從截距計算出k2。

      由擬合結(jié)果可知,PAO/CMC/Fe3O4對鈾酰離子的吸附過程更符合擬二級動力學(xué)模型,相關(guān)性系數(shù)R2高達99%以上。說明吸附過程的控制步驟是化學(xué)吸附過程。

      圖9 擬一級和擬二級動力學(xué)方程擬合曲線Fig.9 Pseudo-first-order and pseudo-second-order fitting curve

      2.4 吸附等溫線

      配制濃度0.1 ~1 mmol/L 的鈾酰離子溶液,pH調(diào)節(jié)到4.3,溫度293.15 ~323.15 K,吸附時間為1 h條件下,繪制不同溫度下PAO/CMC/Fe3O4對鈾酰離子的吸附等溫線,結(jié)果見圖10。

      圖10 不同溫度下的吸附等溫線Fig.10 Sorption isotherm for U(VI)on PAO/CMC/Fe3O4 at different temperatures

      由圖10 可知,最大吸附量119.21 mg/g。將實驗數(shù)據(jù)用Langmuir 等溫吸附模型進行模擬[13],結(jié)果見表2。

      表2 不同溫度Langmuir 等溫方程參數(shù)值Table 2 Values of Langmuir constants at different temperatures

      由表2 可知,相關(guān)性系數(shù)達到0.999,線性較好,理論計算值與實際測量值十分接近,表明PAO/CMC/Fe3O4對鈾酰離子的吸附實驗符合Langmuir吸附等溫線。

      其中,Qe是平衡吸附量,Ce是平衡濃度,b 是Langmuir 常數(shù),Qm是飽和吸附量。

      3 結(jié)論

      磁性胺肟基功能化CMC 通過兩步法合成,第一步為丙烯腈與CMC/Fe3O4發(fā)生接枝聚合反應(yīng),第二步是氰基轉(zhuǎn)化為胺肟基,合成的磁性功能化集合材料對鈾酰離子具有良好的吸附性能,最大吸附量可達119.21 mg/g,溶液pH 值在4 ~7 之間,吸附效果良好,在pH=5 時吸附效果最好,在吸附劑用量低于1 g/L,吸附容量隨著吸附劑用量的增加而增加,當(dāng)用量達到一定量后不再影響吸附效果,吸附動力學(xué)實驗表明,PAO/CMC/Fe3O4對鈾酰離子的吸附屬于一個擬二級動力學(xué)吸附過程,而吸附等溫方程則說明Langmuir 等溫吸附方程能更好的描繪整個吸附過程,理論計算值與實際測定值十分接近,相關(guān)性好。

      [1] Zhou Shukui,Zeng Guangming,Liu Yingjiu. Study on removal of uranium(VI)from acid leaching uranium-containing wastewater by modified CMC polymer[J]. Applied Mechanics and Materials,2011(100):919-923.

      [2] Fang F,Satulovsky J,Szleifer I.Kinetics of proten adsorption and desorption on surfaces with grafted polymers[J].Biophysical Journal,2005(89):1516-1533.

      [3] 劉作新,曲威,苗永剛,等. CMC 聚合物對重金屬離子的吸附性能[J]. 中國科學(xué)院研究生院學(xué)報,2009(26):627-632.

      [4] Sen T,Seba stianelli A,Bruce I J.Mesoporous silica magnetite nano composite:Fabrication and applications in magnetic bioseparations[J]. J Am Chem Soc,2006(128):7130-7131.

      [5] Stphane M,Sbastien V,F(xiàn)abien G,et al. Magnetic nanoparticle design for medical diagnosis and therapy[J].J Mater Chem,2004(14):2161-2175.

      [6] 曹向宇,李壘,陳灝.羧甲基纖維素/Fe3O4復(fù)合納米磁性材料的制備、表征及吸附性能的研究[J]. 化學(xué)學(xué)報,2010(68):1461-1466.

      [7] Simsek S,Ulusoy U. Adsorptive properties of sulfoligninpolyacrylamide graft copolymer for lead and uranium:Effect of hydroxilamine-hydrochloride treatment[J].React Funct Polym,2013(73):73-82.

      [8] Koikov L N,Alexeeva N V,Lisitza E A,et al. Oximes amidoximes and hydroxamic acids as nitric oxide donors[J].Mendeleev Commun,1998(8):165-168

      [9] Psareva T S,Zakutevrskgy O I,Chubar M I,et al.Uranium sorption on cork biomass[J]. Colloids Surf A:Physiocochem Eng Asp,2005(252):231-236.

      [10] Ho Y S,McKay G. The kinetics of sorption of divalent metal ions onto sphagnum moss peat[J]. Water Res,2000(34):735-742.

      [11] Yurdakoc M,Scki Y,Yuedakoc S K.Kinetic and thermodynamic studies of boron removal by Siral 5,Siral 40,and Siral 80[J]. J Colloid Interface Sci,2005(286):440-446.

      [12] Ho Y S,McKay G.Sorption of dye from aqueous solution by peat[J].Chem Eng J,1998(70):115-124.

      [13] Chegrouche S,Mellah A,Telmoune S. Removal of lanthanum from aqueous solutions by natural bentonite[J].Water Res,1997(31):1733-1737.

      猜你喜歡
      鈾酰功能化羧甲基
      一種鈾酰配合物的合成及其光催化降解性能研究
      pH-dependent Synthesis of Octa-nuclear Uranyl-oxalate Network Mediated by U-shaped Linkers
      電噴霧串聯(lián)質(zhì)譜快速鑒別水溶液中鈾酰形態(tài)及在檸檬酸鈾酰形態(tài)研究的應(yīng)用
      石墨烯及其功能化復(fù)合材料制備研究
      羧甲基纖維素鈉凝膠載體的制備及其控制釋放作用的研究
      鈾酰-Salophen與環(huán)己烯酮的作用模式
      羧甲基羅望子膠的制備與表征
      羧甲基甘薯淀粉鈉的理化特性研究
      羧甲基玉米淀粉合成過程的優(yōu)化
      功能化三聯(lián)吡啶衍生物的合成及其對Fe2+識別研究
      吉林省| 清徐县| 阆中市| 长葛市| 兴业县| 昌都县| 大冶市| 金湖县| 昌都县| 成都市| 安西县| 安国市| 香河县| 扶绥县| 日照市| 上虞市| 贡觉县| 临清市| 开江县| 曲周县| 津市市| 大庆市| 商河县| 阜城县| 杭锦后旗| 益阳市| 尼玛县| 遂昌县| 定结县| 湖北省| 沂水县| 平顶山市| 广宗县| 扎赉特旗| 通州区| 峨眉山市| 福泉市| 砚山县| 乐昌市| 安远县| 皋兰县|