单宁基吸附剂吸附重金属离子的研究

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单宁、壳聚糖、膨润土以及海藻酸钠在自然界中储量丰富、利用成本低廉,在水处理方面的应用具有很好的前景。单宁作为一种多酚类物质,结构上具有丰富的酚羟基,能够与水体中重金属离子螯合,但单宁易溶于水,不能单独作为吸附剂使用,在使用前需要经过改性处理。本文以壳聚糖、膨润土以及海藻酸钠基体材料固定化单宁,成功地合成了单宁/壳聚糖/膨润土复合材料(TCBC)以及杨梅单宁/碱土/海藻酸钙复合材料(BT/ACB/CAC)。实验研究了吸附液pH值、TCBC投加量、吸附温度和初始Cr(Ⅵ)浓度对TCBC吸附能力的影响。实验结果表明:TCBC对Cr(Ⅵ)的吸附在100 min内几乎达到饱和;TCBC对Cr(Ⅵ)的吸附遵循准二阶动力学模型以及Langmuir等温吸附模型;在吸附液pH值为2.5,温度为333 K时,最大吸附量为264.73 mg/g。TCBC的脱附实验表明,在氢氧化钠为脱附剂的条件下,TCBC在循环使用五次时吸附量仍可达到192.17mg/g,呈现良好的重复利用性。利用XRD和FT-IR对TCBC进行分析的结果表明,构成TCBC的三组分间存在复合作用;TCBC吸附Cr(Ⅵ)时通过单宁的酚羟基与壳聚糖上的氨基与羟基协同作用来提高吸附性能。实验考察了BT/ACB/CAC对Ni(Ⅱ)的去除效果。在镍原液pH值为7.0,吸附温度为303K,镍离子初始浓度为100mg/L时,最大吸附量达到75mg/g。在吸附时间为40min左右,吸附几乎趋于达到平衡,这表明吸附剂对Ni(Ⅱ)的吸附是一个快速过程。BT/ACB/CAC对Ni(Ⅱ)的吸附较好地符合Langmuir等温吸附模型及准二级动力学模型。以氯化钙为脱附剂对BT/ACB/CAC进行脱附,实验结果表明,循环使用第五次时,单宁/碱土/海藻酸钙对Ni(Ⅱ)的吸附量依旧可以保持最大吸附量的66.84%。利用FT-IR对BT/ACB/CAC进行分析的结果表明,构成BT/ACB/CAC的三组分间存在复合作用,该复合作用能降低单宁的水溶性。BT/ACB/CAC吸附Ni(Ⅱ)时通过单宁酚羟基与海藻酸钠上的羧基协同作用,增强了吸附剂的性能。
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