【摘 要】
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本文采用相转换的方法制备了一种包裹纳米零价铁(NZVI)的聚醚砜(PES)薄膜并且讨论了该复合材料对于去除水中重金属铬、甲基橙的效果,我们还将聚醚砜进行磺化,制备了包裹纳米零价铁的磺化聚醚砜薄膜,并将该薄膜用于甲基橙的去除研究。对包裹纳米零价铁的聚醚砜薄膜,我们进行了X射线衍射分析、场发射扫描电镜分析以及热重分析。通过SEM-DEX数据分析发现PES薄膜能够将NZVI颗粒均匀分散,并且能够有效地防
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本文采用相转换的方法制备了一种包裹纳米零价铁(NZVI)的聚醚砜(PES)薄膜并且讨论了该复合材料对于去除水中重金属铬、甲基橙的效果,我们还将聚醚砜进行磺化,制备了包裹纳米零价铁的磺化聚醚砜薄膜,并将该薄膜用于甲基橙的去除研究。对包裹纳米零价铁的聚醚砜薄膜,我们进行了X射线衍射分析、场发射扫描电镜分析以及热重分析。通过SEM-DEX数据分析发现PES薄膜能够将NZVI颗粒均匀分散,并且能够有效地防止NZVI的氧化。通过热重数据分析可以得到NZVI/PES薄膜有较好的热稳定性。对于去除水系中重金属铬的批量试验研究发现,随着溶液初始pH的增加和溶液中Cr(Ⅵ)的初始浓度的增加其去除Cr(Ⅵ)的效率逐渐降低,随着NZVI/PES薄膜内包裹的NZVI颗粒量的增加其去除Cr(Ⅵ)的效率逐渐提高。动力学研究表明,NZVI/PES薄膜去除水中重金属Cr(Ⅵ)属于一级反应动力学,以溶液初始pH和溶液中Cr(Ⅵ)的初始浓度作为变量存在较好的线性关系。对于去除甲基橙的批量试验研究发现,随着溶液初始pH的增加和溶液中甲基橙(MO)初始浓度的增加其去除甲基橙(MO)的效率逐渐降低,随着NZVI/PES薄膜内包裹NZVI颗粒量的增多其去除MO的效率逐渐提高。包裹纳米零价铁的磺化聚醚砜薄膜对甲基橙的去除要优于未磺化的聚醚砜薄膜,其中当薄膜中质量比SPES-Na:PES=1:1时,其除甲基橙(MO)的效果最优。动力学研究表明,NZVI/PES薄膜去除MO属于一级反应动力学,以溶液初始pH和NZVI的投加量作为变量存在较好的线性关系。以上的结果表明NZVI/PES薄膜对于去除水系中重金属铬和甲基橙是一种非常有前景的复合材料。
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