【摘 要】
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多功能微球在生物医药、食品、石油化工等领域发挥着巨大作用。随着经济的发展,水污染越来越严重。表面吸附技术因为简单、经济、易操作等特点,非常适用于处理水污染。表面吸
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多功能微球在生物医药、食品、石油化工等领域发挥着巨大作用。随着经济的发展,水污染越来越严重。表面吸附技术因为简单、经济、易操作等特点,非常适用于处理水污染。表面吸附技术的核心是吸附剂的选择。二氧化硅和聚苯乙烯微球因为形貌可控,化学性质和机械性能稳定等优势被广泛研究和使用。然而在改性之前,这些微球在实际应用中的会受到各种限制,比如可利用的吸附位点少,吸附性能较低等。通过对这些材料进行改性处理,丰富微球的接枝基团,可极大地提升其吸附性能,实现特异性吸附,以及对多种吸附质的同时吸附。基于以上考虑,本文对二氧化硅微球改性新方法和多孔聚苯乙烯微球的制备和表面修饰方式进行了详细探究,并将其用做吸附剂,应用在表面吸附领域,主要工作如下:1.使用改良的St?ber法,通过调节硅源浓度,氨水含量以及原料的滴加速度等条件,合成粒径为2μm的二氧化硅微球。然后通过层层自组装方式,在二氧化硅微球表面修饰上金属离子螯合剂乙二胺四乙酸二钠盐(EDTA),制备出SiO2/DR/EDTA微球。将二氧化硅微球作为吸附剂能有效移除水溶液中的铜离子。2.使用种子溶胀聚合,表面改性和自组装方法,制备出表面含有丰富酸碱基团的磁性多孔微球(SPS/Fe3O4/DR),并将其作为磁性吸附剂。结果表明其对水溶液中带有酸性和碱性基团的染料具有高效的吸附性能;并对阳离子染料(MB)具有优异的选择性吸附能力,20 min即可实现饱和吸附,且可在整个pH范围内进行吸附操作。3.结合两步种子溶胀和表面改性的方法,合成了多孔磺酸化S(PS-PMMA)微球,并将其作为高效液相色谱的固定相。结果表明,该材料可用于有机酸分离。
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