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本文以腐殖酸及纤维素纳米晶体为原料,用不同级别的腐殖酸溶液对纤维素纳米晶体进行改性,获得十五种改性纤维素纳米晶体。同时,分别对腐殖酸、纤维素纳米晶体及改性纤维素纳米晶体对Cd2+的吸附特征进行研究。主要得出的结果如下:(1)通过傅里叶红外光谱对腐殖酸及纤维素纳米晶体的结构进行分析,结果表明腐殖酸中含有的化学基团主要包括-OH,不饱和C-H,-NO2,C-O-C,C=C等;纤维素纳米晶体主要包括-OH,C-H,C-O等化学基团;经腐殖酸改性后得纳米纤维素晶体引入了 C-O-C及-COOH官能团。(2)通过腐殖酸、纤维素纳米晶体及腐殖酸改性后的纤维素纳米晶体对Cd2+的等温吸附及吸附动力学特性研究,可知腐殖酸与纤维素纳米晶体对Cd2+符合单分子层吸附模型;腐殖酸与纤维素纳米晶体对Cd2+的吸附符合准二级动力学吸附模型,且模拟出的平衡吸附量与实验得出的平衡吸附量结果相近;改性后纤维素纳米晶体对Cd2+的吸附用Langmuir方程与Freundlich方程拟合的效果都比较好。改性纤维素纳米晶体对Cd2+的吸附作用包括化学吸附与物理吸附,其吸附原理不能单独使用改性纤维素纳米晶体的化学官能团结构进行解释,需要对其物理结构进行观察,做进一步分析。(3)通过对纤维素纳米晶体与改性纤维素纳米晶体的吸附效果的比较,可以看出改性后的纤维素纳米晶体对Cd2+的吸附量有了提升,当Cd2+的初始浓度相同时,改性后的纤维素纳米晶体吸附量较原纤维素纳米晶体增加范围为:0.3%~93.8%,且除了用混合腐殖酸改性后的剑麻纤维素纳米晶体及用分析纯腐殖酸改性后的棉花纤维素纳米晶体与原纤维素纳米晶体对Cd2+的吸附量无显著差异外,其他的腐殖酸处理纤维素纳米晶体与原纤维素纳米晶体对Cd2+的吸附量存在显著差异;经过高活性腐殖酸改性后的纤维素纳米晶体比其它腐殖酸改性的纤维素纳米晶体对Cd2+的吸附量大。