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为解决传统湿法冶金中溶剂萃取技术单一结合金属阳离子和离子交换树脂处理含重金属盐废水过程所产生的阴离子污染及大量使用的有机溶剂对环境的影响,本课题利用两种水杨醛衍生物合成含二级胺桥联的Schiff碱及其还原产物并嫁接到改性硅胶上制备新型的可循环利用的固体金属盐配位萃取剂,以同时“萃取”金属盐的阳、阴离子。研究不同配位基空间和电子构型对配位萃取效果的影响,为揭示双位配体对金属盐阳离子和阴离子的同时配位萃取选择性及其机理研究提供有益的理论和实验基础。主要研究工作包括以下几个方面:1、利用3-氯丙基三甲氧基硅烷和三甲基氯硅烷对硅胶进行改性,以便后续双位配体的嫁接,通过红外和元素分析表征改性硅胶的结构。2、合成了两种水杨醛衍生物5-溴-3-亚甲基吗啡啉水杨醛和5-甲基-3-亚甲基哌啶水杨醛,并通过核磁共振、红外、质谱对其结构进行表征。3、为提高双位配体在水溶液中的稳定性,用硼氢化钠将以上两种水杨醛衍生物与二乙烯三胺合成的Schiff碱还原,然后嫁接到改性硅胶上从而制得D、E两种固体萃取剂。4、利用原子吸收光谱仪和离子色谱仪测试固体萃取剂在不同反应时间下对金属盐阳、阴离子的萃取结合能力以及对阳离子和阴离子选择性竞争配位萃取。以D为例进行萃取/反萃取实验,研究再生后的固体萃取剂的萃取行为。通过以上工作得到以下结论:1、同样条件下,E对金属盐的阳离子(Cu2+、Co2+、Ni2+、Zn2+、Mn2+)、阴离子(SO42-、NO3-、Cl-)萃取效果要好于D。震荡2 h吸附容量基本饱和。2、D、E对CuSO4的阳、阴离子萃取效果最好,萃取率在80-90%之间,对氯化物(除CuCl2外)的阳、阴离子萃取最差萃取率在10-50%之间,对硫酸盐和硝酸盐的阳、阴离子萃取率50-85%之间。3、阳离子竞争实验中,D、E基本上只萃取Cu2+;阴离子竞争实验中,D、E萃取SO42-和NO3-各占50%,对Cl-基本没有萃取效果。4、以萃取效果最好的CuSO4做反萃取实验表明,Cu2+反萃取率为81.70%,SO42-反萃取率为89.17%。再生后的固体萃取剂对Cu2+和SO42-萃取率分别率79.62%和82.33%,基本相同。以上数据说明萃取剂不同的配位基空间和电子构型对金属盐阳、阴离子有不同的萃取效果和选择性,而新型固相萃取剂再生性能良好,可以循环利用。