新型吸附剂的制备及其在DGT技术中的应用初探

来源 :安徽建筑大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lokimi
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着现代经济快速发展,重金属离子所引起的水污染已成为威胁人类健康的最主要因素。因此,对水环境中痕量重金属离子进行准确监测并有效去除十分迫切。  薄膜扩散梯度(DGT)技术可以对水溶液中痕量重金属离子进行富集并有效监测。其中,固定相是用来富集待测重金属离子的关键组成部分。本论文旨在研发新型的吸附材料,探索其对水溶液中重金属离子的移除能力。进一步,将其作为DGT器件中的固定相研究对重金属离子的痕量监测性能。具体如下:  (1)由于沸石咪唑酯框架(ZIF-8)材料具有高的比表面积、高孔隙率、结构稳定等优点。因此,ZIF-8在去除水环境中的重金属离子、有机污染物方面具有很好的潜力。本文中利用简单的溶液法,在常温下合成制备ZIF-8纳米晶体,并利用ZIF-8作为吸附剂研究其对Cr(VI)、methyl orange(MO)以及苯酚(phenol)的选择性吸附性能。常温下,在pH=7时,其平衡吸附量分别为0.40、0.23和0.09mmol·g-1,对Cr(VI)表现出选择性吸附。吸附过程符合准二阶动力学模型和Langmuir等温吸附模型。其中对Cr(VI)的选择性吸附的原因是由于静电引力作用和尺寸选择性作用。  (2)传统的DGT技术中的结合相一般是通过在水凝胶中加入吸附剂粉末制备得到。然而,有些吸附剂粉末成胶效果较差,这极大的限制了DGT技术的应用和推广。本论文直接采用MnOOH薄膜作为DGT固定相,研究DGT器件对重金属离子的富集和监测性能。MnOOH薄膜采用水热法制备得到,由10-20μm长20-50nm宽的MnOOH纤维组成。通过研究其对水溶液中重金属离子As(V)和Cu(II)的吸附性能,发现对As(V)和Cu(II)的平衡吸附量在pH=5时能够分别达到76mg·g-1,107mg·g-1。吸附动力学过程符合准二阶动力学模型。同时MnOOH在吸附As(V)和Cu(II)的过程中既有静电吸附又有氧化还原反应的作用。将MnOOH薄膜作为DGT技术中的新型结合相,对水溶液中痕量的As(V)和Cu(II)进行富集和测量。结果表明,MnOOH-DGT对As(V)和Cu(II)都有很好的富集效果,尤其在低浓度(~20ppb)时,对As(V)具有选择性富集和监测效果。原位场地实验表明,MnOOH-DGT对校园内易海中的As具有准确的监测性能。  (3)微纳结构的氧化物具有成本低、结构稳定、吸附效率高等特点,因此在水污染处理方面有很大的应用前景。本文中通过水热合成和煅烧后处理得到MgO粉末。利用微纳结构的MgO对水环境中的氟离子进行吸附性能的研究。结果表明,吸附剂MgO对氟离子的吸附量很大。其吸附动力学过程符合准二阶动力学模型,吸附等温线过程满足Langmuir等温吸附模型。考察了不同的pH值和不同的离子强度对MgO吸附氟离子的影响。研究表明,MgO对氟离子具有很好的吸附性能。在pH=3时其吸附量能够达到130mg·g-1,而且在pH=3~8范围内均有很好的吸附效果。溶液中的NO3-对MgO吸附氟离子的影响最大。吸附机制分析得知MgO对氟离子的吸附是通过吸附剂表面OH-与水环境中的氟离子进行交换实现的。
其他文献
目的 探讨妊娠期糖尿病护理干预对孕妇及围生儿结局的影响.方法 选择2017年3月至2018年3月入院的妊娠期糖尿病孕妇,总计160例,随机分成对照组与实验组,对照组采用常规的护理
通过对不同初始组织中碳钢和工业纯铁进行不同轧制道次的温轧及退火试验,研究了不同塑性变形工艺对铁基合金组织和性能的影响规律。  温轧过程中,铁素体发生动态回复与再结晶
汽车覆盖件模具的设计质量直接影响汽车车身的开发周期和质量,而拉延是覆盖件成形中最重要的工序,作为拉延模具设计中心环节的拉延件模型是决定覆盖件最终形状的重要因素。
本文对适用于医用生物陶瓷内固定器材的HA/ZrO2复合材料的制备工艺、微观结构、力学性能及生物相容性进行了研究。文章采用化学共沉淀法制备了纳米HA粉体和纳米ZrO2粉体,采用
本文通过对荣华二采区10
期刊
在信息技术飞速发展的时代背景下,信息技术也逐渐应用到了教育领域中,为教学带来了发展与便利,新时代的教学要求教师明确学生在课堂上的主体地位,改变了传统课堂上教与学的方
随着现代计算机技术和网络技术的发展和进步,使得制造业正在进入“敏捷制造技术”和“虚拟制造技术”的时代,模具行业也不例外;但是模具CAD/CAPP仍然是上述先进概念的基本组成部