【摘 要】
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本文以氯甲基化聚丙烯接枝苯乙烯纤维(chloramethylated polypropylene graft styrene,CPP-g-St)为原料,与氨基硫脲反应合成氨基硫脲螯合离子交换纤维(thiosemicarbazide che
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本文以氯甲基化聚丙烯接枝苯乙烯纤维(chloramethylated polypropylene graft styrene,CPP-g-St)为原料,与氨基硫脲反应合成氨基硫脲螯合离子交换纤维(thiosemicarbazide chelating ion exchange fiber,TSCIEF),利用正交实验法研究了温度、反应时间、浴比(溶剂体积:纤维质量,V:m)、氨基硫脲浓度、乙醇体积分数等因素对制备过程的影响,运用综合热分析仪、傅里叶变换红外光谱仪、扫描电子显微镜三种分析手段对纤维的性能和结构进行了表征,并对TSCIEF吸附Au(Ⅲ)的性能进行了探究。静态吸附性能研究表明,TSCIEF对Au(Ⅲ)的吸附是一个快速的过程,20℃时在30 min左右就能达到吸附饱和,饱和吸附容量为135.8 mg g-1,溶液的最适宜的pH值为2.0,随着溶液中Au(Ⅲ)的初始浓度和温度的升高,吸附量变大,TSCIEF对Au(Ⅲ)有很好的选择吸附性,能够从含金铜混合液中选择性吸附Au(Ⅲ)而对Cu(Ⅱ)吸附容量比较低。热力学研究表明:Langmuir的线性等温拟合模型与该吸附过程最为符合;Freundlich等温模型拟合得到的1/n的数值介于0.20~0.29之间,说明TSCIEF对Au(Ⅲ)的吸附过程是一个比较容易进行的过程;Temkin等温吸附模型拟合得到的b值在0~0.10 kJ·mol-1之间,说明TSCIEF对Au(Ⅲ)的吸附既有物理吸附的作用,又有化学吸附的作用。热力学函数的计算数据说明该吸附过程是一个吸热、熵增的自发过程。动力学研究表明:TSCIEF对Au(Ⅲ)的吸附过程是一个快速的吸附过程,不同初始浓度、不同温度的条件下得到的动力学模型拟合数据均能够较好地符合Ho准二级动力学模型的非线性拟合形式和t/qt-t线性拟合形式的Ho准二级动力学模型。
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