尾房生白腐真菌吸附剂的制备及其对Cr(VI)废水的吸附研究

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重金属污染是危害最大的水体污染问题之一。由于人类活动的影响,如矿山开采、金属加工、金属冶炼及化石燃料的燃烧、化工生产废水、生活垃圾和施用农药化肥等,以及天然因素的影响,如地质侵蚀、风化等,使重金属污染物进入水体。本文讨论了各种新型高效改性技术在重金属废水处理中的应用。使用原始吸附材料(如微生物、有机或无机材料等)吸附废水中的重金属时,通常呈现较低的吸附性能。因此,研究者更多地关注提高各种吸附材料的吸附能力。本文就采用新型、高效的物理或化学改性技术对吸附材料进行表面改造,如将高聚物接枝融合到菌体表面、表面分子印迹吸附剂、固定化微生物、酸改性处理有机或无机材料等进行了探讨。与常规材料相比,改性后材料对重金属的最大吸附容量大大提高。随着各种改性技术的不断成熟,利用改性材料吸附重金属废水将成为今后研究重金属废水处理的主流方向。   本研究利用土豆培养基对黄孢原毛平革菌进行扩大培养,对聚乙烯亚胺改性黄孢原毛平革菌吸附剂的制备过程,并研究了改性前后黄孢原毛平革菌的结构变化、zeta电位变化。比较改性前后的电镜图可知,改性后的菌种表面更加紧密;傅立叶红外光谱结果表明,黄孢原毛平革菌表面引入了大量的胺基和羟基基团。改性前的Zeta电位零点出现在pH3左右,改造后的Zeta电位零点出现时pH提高为10.8左右,这说明改造后黄孢原毛平革菌对阴离子吸附质具有更好的吸附性能。   将聚乙烯亚胺改性后的白腐真菌生物表面活性剂应用于吸附废水中的Cr(Ⅵ),考察pH、吸附时间以及重金属初始浓度对吸附的影响。结果表明,改性菌体对Cr(Ⅵ)吸附的最佳pH值为3;当吸附时间为3h时,吸附达到饱和;吸附的最佳重金属初始浓度为250mg/L。相对于用原菌种直接吸附,使用改性后菌种吸附时吸附容量大大提高。在最佳条件下,最大吸附容量达到了344.8mg/g。在吸附过程中,溶液中出现了Cr(Ⅲ),说明有部分Cr(Ⅵ)还原成了Cr(Ⅲ)。与其它吸附剂相比,吸附性能得到了显著提高。  
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