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基于细菌纤维素的高效离子吸附剂的制备及其性能研究

2021-10-29赵玲玲胡金燕曾海鳌

武汉纺织大学学报 2021年5期
关键词:改性质量

赵玲玲,胡金燕,3,丁 昊,刘 锁,曾海鳌,凤 权

基于细菌纤维素的高效离子吸附剂的制备及其性能研究

赵玲玲1,胡金燕1,3,丁 昊1,刘 锁1,曾海鳌2,凤 权*1

(1. 安徽工程大学 纺织服装学院,安徽 芜湖 241000;2. 安徽海智博天环保科技有限公司,安徽 芜湖 241000;3. 上海大学 环境与化学工程学院,上海 200444)

通过生物培养的方式制备了细菌纤维素(BC),并对其进行偕胺肟化改性制成了偕胺肟化细菌纤维素(AOBC)纳米纤维膜。对纳米纤维膜的表观形态和热力学性能进行测试,利用Cu2+和Zn2+溶液对纳米纤维膜的金属离子吸附性能进行研究。结果表明,改性后的AOBC纳米纤维膜的力学性能有所提高,且具有优异的离子吸附性能。AOBC纳米纤维膜对于Cu2+和Zn2+的最大吸附量分别为111.20mg/g和108.09mg/g。

细菌纤维素;改性;偕胺肟化;重金属离子;吸附

随着城市化进程的不断加快,越来越多的废水被排放到自然界中,其中以重金属离子含量超标尤为严重。重金属离子不可生物降解,并会随着生物链逐步积累,最终危害人类的生命健康[1]。在目前的重金属离子处理方法中,吸附法因为操作简单,效率高等优点而被广泛使用[2]。目前常用的吸附剂材料有活性炭[3]、沸石[4]等,由于外界条件如吸附质临界尺寸对活性炭的吸附影响较大[5],而沸石内部的孔道易堵塞,孔径较小[8]等一系列原因致使传统吸附剂的吸附效率较低[6]。

细菌纤维素(BacterialCellulose,BC)是由木醋杆菌等细菌发酵而来,具有高比表面积、高吸水性等特性,有一定的吸附作用,但由于其结构上含有大量羟基,羟基与羟基之前形成氢键,造成羟基覆盖的结构[7],使其吸附性能较差,实际应用价值不高,因此对细菌纤维素进行改性提高其吸附性能成为研究热点[8]。……

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