【摘 要】
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随着贵金属银在化工、电镀等行业的广泛应用,大量的含银废水被排放到水体中,对环境和人体都造成极大影响。高效地去除废水中有害的银,一直是亟待解决的问题。邻菲啰啉(o-phenanthroline)作为一种常见的重金属检测剂和配体,一直未在废水去除领域发挥作用。本文以去除废水中的银离子为目的,制备了对Ag(I)有去除效果的邻菲啰啉聚合物(C-PPRL),为了提高邻菲啰啉去除废水中Ag(I)的能力,设计合
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随着贵金属银在化工、电镀等行业的广泛应用,大量的含银废水被排放到水体中,对环境和人体都造成极大影响。高效地去除废水中有害的银,一直是亟待解决的问题。邻菲啰啉(o-phenanthroline)作为一种常见的重金属检测剂和配体,一直未在废水去除领域发挥作用。本文以去除废水中的银离子为目的,制备了对Ag(I)有去除效果的邻菲啰啉聚合物(C-PPRL),为了提高邻菲啰啉去除废水中Ag(I)的能力,设计合成了线状o-phen基聚合物(L-PPRL),和霉菌负载的o-phen聚合物(TC-PPRL),提高其吸附性能。主要内容如下:(1)线状o-phen基吸附剂的设计及其去除废水中Ag(I)的研究。用热引发聚合法制备对Ag(I)具有去除效果的聚合物(C-PPRL),C-PPRL对Ag(I)的最大吸附容量为23.6 mg/g,吸附平衡时间约为120 min,没有显示出良好的耐酸性。为了提升材料对Ag(I)的吸附性能,采用氧化聚合的方法设计合成了线状o-phen基吸附剂。L-PPRL对Ag(I)的最大吸附容量是295.6 mg/g(45℃,p H=5.38),等温吸附实验数据符合Langmuir模型(R~2=0.991),表明Ag(I)在L-PPRL吸附剂上具有均匀单层分布的吸附位点;L-PPRL吸附剂对Ag(I)的吸附速率快,5 min时,趋于吸附平衡;伪二级动力学模型拟合相关系数(R~2=0.992);p H在-1~1范围内,L-PPRL吸附剂对Ag(I)的最大吸附容量345.6 mg/g;L-PPRL在4次吸附-解吸-再吸附过程中,仍保持仍在98%左右吸附率,材料在具有高耐酸性且在去除重金属离子方面具有良好的可重复利用性。(2)霉菌为载体的o-phen基吸附剂的设计及其去除废水中Ag(I)的研究。从象湖污水处理厂的活性污泥中,成功的筛选出一株对Ag(I)具有去除效果的真菌,ITS测序表明为木霉菌;木霉菌对广泛的p H为2~5.38时,对Ag(I)的去除率为50%~75%;在Ag(I)初始浓度为2 mg/L时,对Ag(I)的去除效果最好,水中剩余量约为0.4 mg/L左右。木霉菌在15℃~30℃温度下,长势良好,在30℃时,对Ag(I)的去除效果最好,水中剩余量约为6 mg/L左右;红外光谱(FTIR)显示,木霉菌与Ag(I)结合与真菌表面的-NH2与S基团有关。用上述分离纯化的木霉菌为功能基团,合成木霉菌-邻菲啰啉复合吸附剂材料(TC-PPRL),并对其进行表征和性能测试。TC-PPRL吸附剂在p H为0~5的范围内,吸附量基本维持在30 mg/g左右,TC-PPRL最大吸附容量是61 mg Ag(I)/g.(45℃),C-PPPR吸附剂只有23.6 mg Ag(I)/g(45℃),吸附容量提升1倍多,等温吸附实验数据更符合Langmuir模型表明,TC-PPRL具有单层均匀分布的吸附位点。动力学吸附实验表明,TC-PPRL对Ag(I)的吸附在60 min时,基本到达吸附平衡,通过伪二级动力学模型拟合相关系数(R~2=0.992),判断出TC-PPRL吸附Ag(I)是一个以化学吸附为主导的过程。
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