一步法制备聚脲多孔材料及其吸附性能

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本文以甲苯二异氰酸酯(TDI)为单体,不使用任何致孔剂无需任何高分子改性,在水和丙酮混合溶剂中一步法合成了聚脲多孔材料(PPU)。讨论了单体TDI浓度、机械搅拌速率、混合溶剂比例及单体TDI的滴加速率对PPU形貌和孔参数的影响。通过扫描电子显微镜和压汞法对PPU的表面形貌和孔结构进行了表征。进一步以三乙烯四胺(TETA)和TDI为共聚单体,制备了交联聚脲多孔材料(CXPPU),研究了单体配比对CXPPU形貌和孔结构的影响。以制得的PPU作为吸附剂,采用雷玛唑亮蓝R(RBBR)、酸品红(AF)及刚果红(CR)三种阴离子染料模拟阴离子染料废水,研究了PPU对阴离子染料的吸附性能。探讨了吸附介质pH、吸附时间及染料初始浓度对吸附过程的影响,确定了最佳的吸附条件。在最佳吸附条件下,PPU对RBBR、AF及CR的最大吸附量分别为122.10mg·g-1、108.61mg·g-1和93.02mg·g-1。对实验数据进行分析,结果表明阴离子染料在PPU上的吸附遵循准二级动力学吸附过程,与Freundlich相比,该过程更符合Langmuir吸附方程所描述的单分子层吸附。求算了该吸附过程的热力学参数,其中吉布斯自由能为负值,焓变为正值,表明此吸附过程是自发的吸热过程。采用与阴离子染料相同的处理方法,选用罗丹明-B(RB)和亚甲基蓝(MB)模拟阳离子染料废水,研究了PPU对阳离子染料的吸附,优化了吸附条件。在最佳吸附条件下,PPU对RB和MB的最大吸附量分别为92.98mg·g-1和86.96mg·g-1。对其实验结果进行分析,表明PPU对阳离子染料的吸附同样遵循准二级动力学过程,符合Langmuir吸附方程所描述的单分子层吸附,且同为自发的吸热过程。最后,在碱性条件下通过PPU上胺基与氯乙酸钠的反应,得到了一种新颖的多孔的亚胺基羧酸型螯合树脂(PACR)。通过电子扫描显微镜和压汞法对制得的PACR的表面形貌和孔结构进行了表征。探讨了吸附介质pH、吸附时间及初始浓度对PACR吸附Pb2+的影响,确定了最佳吸附条件。在最佳吸附条件下,PACR对Pb2+的最大吸附量为102.34mg·g-1。结果表明,PACR对金属离子具有很好的螯合能力,可用于去除水体中的重金属离子。
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