醚化丝瓜络作为吸附剂在金属离子吸附中的应用的制作方法

文档序号:4839026阅读:96来源:国知局
专利名称:醚化丝瓜络作为吸附剂在金属离子吸附中的应用的制作方法
技术领域
本发明涉及一种醚化丝瓜络作为吸附剂在金属离子吸附中的应用,尤其是对水体
系中金属离子的吸附应用,属于天然高分子材料改性或水处理技术领域。
背景技术
资源短缺和环境污染已成为当今世界两个主要的问题,因此,利用天然可再生资 源,开发环境友好产品和技术将成为可持续发展的必然趋势。纤维素是地球上最丰富的可 再生资源,具有价廉、可降解和环境友好等特点。 近年来,我国水污染事故频发,我国70%以上的河流都受到了不同程度的污染,江 河的水污染形势十分严峻。目前处理金属离子废水的主要方法还是沉淀法、电解法、电渗析 法、离子交换法、磁分离法、生化法和吸附法等,这些方法成本高某些方法还容易造成二次 污染。某些人工合成的吸附剂或离子交换树脂虽然吸附性能较天然高分子好,但在其生产 过程中会给环境带来一定的污染,同时开发成本也较高。因此,开发工艺简单、成本低廉、环 境友好的金属离子处理剂具有重要的意义和广阔的前景。 天然高分子材料不仅具有质轻价廉易得等优点,而且具有亲水性,带有配位基、易 于进行化学改性来满足不同的应用需要,以及具有生物降解和可再生特性,是环境友好材 料。丝瓜络是丝瓜果实中的维管束,主要由纤维素、半纤维素及木素组成。它具有独特的多 孔性物理结构和优良的机械强度,在我国江、浙、沪、豫、赣、陕等很多地方广泛种植。丝瓜络 具有既亲水又亲油的两亲化学结构和独特的空间物理结构,应具有特殊的吸附性能。如在 其结构单元中引入更多的亲水基团,将改变其金属离子吸附选择性和吸附容量。
尽管如此,在各种植物纤维中,研究较多的是棉纤维、甘蔗渣、秸秆和芝麻秆等,学 术界对丝瓜络的研究很少。我国开展的有关丝瓜络的研究集中在其药用价值上,即使是对 丝瓜络中无机离子的测定也带有相同的目的;国外受种植量的影响,对丝瓜络的研究主要 集中在南美和亚洲。如巴西Tanobe等人对丝瓜络用NaOH和甲基丙烯酸进行处理,分析了 丝瓜络处理前后的化学与物理结构、热性能及溶解能力;巴基斯坦的Nasreen等则采用丝 瓜络为固定化载体,附着对金属离子有特殊吸附功能的微球藻,用以处理含Cd2+污水,通过 静态和动态的吸附实验,表征了丝瓜络作为小球藻的载体后,小球藻的吸附容量,发现其对 Cd2+的吸附容量有所增加,如含150mg/L的CcT溶液,采用未固载的小球藻吸附时其容量为 33. 5mg/g,而固载后为39. 2mg/g,动态吸附实验表明其对Cd2+的最大吸附容量可达192mg/ g ;Zampieri等将丝瓜络独特的物理结构引入沸石多层宏观结构中,来制备具有生物活性 结构的催化反应器。此外,丝瓜络作为载体还可用于乙醇的生产、多灵菌的固定降解等。

发明内容
本发明的目的在于提供一种醚化丝瓜络作为吸附剂在金属离子吸附中的应用。
本发明的一种醚化丝瓜络的制备方法,其特征在于该方法具有以下工艺步骤
a.碱预处理将天然材料丝瓜络与适量的重量百分浓度为8 50%的NaOH乙醇
3溶液相混合,形成碱性混合体系,然后在25 8(TC下碱化1 48h ;混合体系在8(TC恒温 水浴中回流0. 5 3h,冷却后用去离子水洗涤至中性,抽滤后在7(TC下烘干,得到碱处理丝 瓜络; b.醚化丝瓜络制备将步骤a的碱处理丝瓜络,用适量的重量百分浓度为8%的 NaOH溶液充分浸润于三颈烧瓶中,逐渐滴加一氯乙酸的醇溶液, 一氯乙酸与碱处理丝瓜络 的摩尔比为3 : 1 10 : 1,在50 10(TC下反应l 24h,冷却至室温,抽滤,弃去反应 液,用去离子水洗涤3 5次,洗涤至中性,在7(TC下烘干,得到醚化丝瓜络。
—种醚化丝瓜络的制备方法,其特征在于该方法具有以下工艺步骤
a.碱预处理将天然材料丝瓜络与适量的重量百分浓度为8 50%的NaOH乙醇 溶液相混合,形成碱性混合体系,然后用500 700W微波间歇辐射1 10min ;混合体系在 8(TC恒温水浴中回流0. 5 3h,冷却后用去离子水洗涤至中性,抽滤后在7(TC下烘干,得到
碱处理丝瓜络; b.醚化丝瓜络制备将步骤a的碱处理丝瓜络,用适量的重量百分浓度为8%的
NaOH溶液充分浸润于三颈烧瓶中,逐渐滴加一氯乙酸的醇溶液, 一氯乙酸与碱处理丝瓜络
的摩尔比为3 : 1 10 : 1,在50 10(TC下反应l 24h,冷却至室温,抽滤,弃去反应
液,用去离子水洗涤3 5次,洗涤至中性,在7(TC下烘干,得到醚化丝瓜络。 按上述方法制备的醚化丝瓜络作为吸附剂在金属离子吸附中的应用。本发明的醚
化丝瓜络在金属离子吸附领域的应用为直接用于对水体系中金属离子的吸附和脱附。其方
法是 (1)对于含有Ca2+、 Mn2+、 Cu2+、 Na+、 Zn2+、 Cd2+、 Fe3+、 Ba2+、 Ag+、 Co2+、 Pb2+中的一种或 几种的待处理水体系,采用醚化丝瓜络用静态吸附的方法进行水处理,即取醚化丝瓜络浸 没于待处理水体系中,静置l 24h。其吸附规律是 (a)对包含Ca2+、Na+、Cu2+、Mn2+、Ba2+、Fe3+、Zn2+、CcT的盐酸盐溶液(各金属离子浓
度约0. 01M) :Fe3+ > Zn2+ > Ba2+ > Cu2+ > Na+ > CcT > Mn2+ > Ca2+(按质量) (b)对包含ZnCl2、 Pb (Ac) 2、 CdCl2的混和溶液(各金属离子浓度约0. 005M) :Pb2+
〉Zn2+〉CcT(按质量) (c)对包含Pb (Ac)2、Co (N03)2、AgN03的混合溶液(各金属离子浓度约0. 01M) :Pb2+
〉Cc)2+〉Ag+(按质量) 对Fe"的去除率最高。吸附容量与金属离子浓度、丝瓜络用量、吸附温度、待处理 水体系的pH等因素有关。 (2)对于含有Ca2+、 Mn2+、 Cu2+、 Na+、 Zn2+、 Cd2+、 Fe3+、 Ba2+、 Ag+、 Co2+、 Pb2+中的一种或 几种的待处理水体系,采用醚化丝瓜络用动态吸附的方法进行水处理。即将醚化丝瓜络固 定在流动床中,让待处理的水体系流经丝瓜络,吸附去除金属离子。其吸附规律同上,吸附 容量与金属离子浓度、丝瓜络用量、吸附温度、待处理水体系的pH、水体系的流动速率等因 素有关。 醚化丝瓜络在金属离子吸附中的应用,其表征方法如下实验所用的含Ca2+、 Mn2+、 Cu2+、 Na+、 Zn2+、 Cd2+、 Fe3+、 Ba2+、 Ag+、 Co2+、 Pb2+金属离子的吸附溶液由其对应的分析纯或化学 纯试剂加去离子水配制而成,并滴加适量HC1或Hac,以备用。采用醚化丝瓜络用静态吸附 的方法进行水处理,即取醚化丝瓜络浸没于待处理水体系中,静置1 24h。所述的吸附金属离子的应用,金属离子吸附树脂在pH = 0. 5 7. 0对各种金属离子进行吸附,在pH = 7. 0 12. 0环境下进行脱附。在进行有色金属离子溶液吸附实验中,树脂表面颜色呈现溶 液颜色并随吸附时间延长而加深,相应的金属离子溶液颜色变浅。 在其吸附量的表征过程中,利用原子发射光谱(AES)测定丝瓜络吸附树脂对混合 金属离子溶液对各个金属离子吸附能力,主要是考虑到该方法可以对多种元素同时激发测 定,从而大大简化了测试步骤。利用电感耦合高频等离子体发射光谱(ICP-AES)考察了对 单个金属离子的吸附容量。 本发明的原材料天然高分子材料为葫芦科植物丝瓜的干燥成熟果实的维管束, 俗称丝瓜络或丝瓜筋。本发明在丝瓜络碱化处理过程中加入醇类(乙醇),醇的存在可以调 节体系游离水含量,降低水化层的厚度,提高对结晶区的渗透作用,生成更多的活性中心, 同时可以增加纤维素的无序度,增加纤维素的吸附碱量,提高丝瓜络改性的可及度。本发明 在丝瓜络碱化处理过程中采用微波辐射,利用微波加热的特殊效应,提高异相改性反应的 效率。本发明醚化丝瓜络的制备中采用醚化过程丝瓜络和醚化试剂以一定摩尔比进行醚 化,得醚化丝瓜络。 本发明的醚化丝瓜络制作工艺简单、条件温和并且再生方便,将吸附后的丝瓜络 分别转入250mL三颈瓶中,用pH值为1的HC1在8(TC下加热浸泡5小时,抽滤,用去离子水 反复洗涤至洗涤液呈中性,烘干后即得再生的醚化丝瓜络。 本发明的醚化丝瓜络具有制备简单、性能优良、环境友好、价格低廉的,且有良好 的物理化学稳定性和热性能,能够在较苛刻的酸碱性环境和较高的温度下使用,拓展其应 用范围。基于丝瓜络良好的物理化学和优异的机械稳定性,所得的醚化丝瓜络能够在较为 苛刻的条件下使用,并且可以通过脱附后重复使用。 本发明所用的原料丝瓜络来源广泛,可生物降解,并且是可再生资源,大量使用可 以带动我国农业尤其是贫穷落后地区的农业产业化进程,提高农民的收入,具有经济和社 会双重效益。


图1 298+1K时醚化丝瓜络对不同浓度Fe3+和Zn2+吸附动力学曲线
图2丝瓜络扫描电子显微镜照片 (1)丝瓜络内部管纤维结构形貌a.剖面b.横切面(1000倍)c.纵切面(1000
倍) (2)醚化后丝瓜络的内部纤维形貌 a.表面(1000倍)b.横切面(1000倍) c.内纤维结构(1000倍)
具体实施例方式
现将本发明的具体实施例进一步说明如后。
实施例1 碱处理将天然丝瓜络剪成小块,用粉碎机粉碎后过筛,将20 30目的丝瓜络与 适量的质量百分浓度为30 %的NaOH乙醇溶液相混合,在25t:下碱化24h ;再转入三颈烧 瓶,在8(TC恒温水浴中回流3h,用去离子水洗涤4次,洗涤至中性,抽滤后在7(TC下烘干得碱处理丝瓜络; 醚化丝瓜络制备将2. 4g碱处理丝瓜络,用适量的质量百分浓度为8%的NaOH溶 液充分分散在250mL三颈烧瓶中,逐渐滴加一氯乙酸的醇溶液,一氯乙酸与碱处理丝瓜络 的摩尔比为5 : 1,在7(TC下反应5h,冷却至室温,抽滤,弃去反应液,用去离子水洗涤5次, 洗涤至中性,在7(TC下烘干,得到醚化丝瓜络。其内部管纤维物理结构形貌与处理前表面形 貌几乎一致,如附图2所示。
实施例2 碱处理将天然丝瓜络剪成小块,用粉碎机粉碎后过筛,将20 30目的丝瓜络与 适量的质量百分浓度为30%的NaOH乙醇溶液相混合,转入三颈烧瓶,用600W微波间歇辐射 5min ;再转入三颈烧瓶,在8(TC恒温水浴中回流3h,用去离子水洗涤4次,洗涤至中性,抽滤 后在7(TC下烘干得碱处理丝瓜络; 醚化丝瓜络制备将2. 4g碱处理丝瓜络,用适量的质量百分浓度为8%的NaOH溶 液充分分散在250mL三颈烧瓶中,逐渐滴加一氯乙酸的醇溶液,一氯乙酸与碱处理丝瓜络 的摩尔比为5 : 1,在7(TC下反应5h,冷却至室温,抽滤,弃去反应液,用去离子水洗涤5次, 洗涤至中性,在7(TC下烘干,得到醚化丝瓜络。
实施例3 原子发射光谱测定醚化丝瓜络对混合金属离子的吸附能力 (1)取1. 5g醚化丝瓜络,转入三颈瓶,加入150mL金属离子混合溶液,滴加适量 HCl或HAc,在7(TC下油浴6小时。去离子水洗涤醚化丝瓜络3次,在8(TC下烘干。以备进 行原子发射光谱测试。 (2)在吸附实验中,使用了三种不同的金属离子混合溶液 a)包含Ca2+、 Na+、 Cu2+、 Mn2+、 Ba2+、 Fe3+、 Zn2+、 Cd2+的盐酸盐溶液(各金属离子浓度 约0. 01M)b)包含ZnCl2、 Pb (Ac) 2、 CdCl2的混和溶液(各金属离子浓度约0. 005M) c)包含Pb (Ac) 2、 Co (N03) 2、 AgN03的混合溶液(各金属离子浓度约0. 01M)测试结
果表明,醚化丝瓜络对不同体系中金属离子的吸附容量顺序如下 对a)混合离子溶液吸附 Fe3+ > Zn2+ > Ba2+ > Cu2+ > Na+ > CcT > Mn2+ > Ca2+ (按质量)
对b)混合离子溶液吸附
Pb2+ > Zn2+ > Cd2+ (按质量)
对c)混合离子溶液吸附
Pb2+ > Co2+ > Ag+ 从吸附结果可以看出按醚化丝瓜络对混合金属离子的吸附容量可分3个等级
第一级别Fe3+, Pb2+, Zn2+
第二级别Na+, Cu2+, Ba2+, Co2+
第三级别Cd2+, Mn2+, Ca2+, Ag+ 此吸附容量差异与软硬酸碱理论和含羟基和羧基化合物的络合稳定常数得到良
好的吻合。 实施例4
6
电感耦合高频等离子体发射光谱(ICP-AES)考察醚化丝瓜络对单个离子的吸附 容量及其吸附动力学 (1)采用LEEMAN PS3000型ICP-AES,分辨率0. 0075,三通道蠕动泵,样品提升量 l.OmL/min ;高频震荡发生器频率40. 68腿z ;双铂网雾化器;分光系统中阶梯光栅,焦距 0. 75m ;工作条件1. OKW,氩辅助气流量0. 2L/min。依次测定各残留液中金属离子的浓度, 按下式计算醚化丝瓜络对金属离子的吸附量 Q :吸附量(mg/g) ;Q :吸附前金属离子浓度(mmol/L) ;C2 :吸附后金属离子浓度 (mmol/L) ;V:吸附液的体积(L) ;m :醚化丝瓜络的质量(g) ;M:金属离子的原子量(g/mol)
(2)以Fe3+和Zn2+为例,来说明醚化丝瓜络的吸附性能 例(a):往装有lOmL浓度为20 1000卯m Fe"溶液的10个试管中,各加入醚化丝 瓜络0. lg,于25t:恒温电磁搅拌吸附3小时。离心分离,取上层清液,进行ICP-AES测试, 测定结果如附图1所示,对Fe3+的最大吸附量为27. 4mg/g。 例(b):往装有10mL浓度为30 900ppm Zn2+溶液的10个试管中,各加入醚化丝 瓜络0. lg,于25t:恒温电磁搅拌吸附3小时。离心分离,取上层清夜,进行ICP-AES测试, 测定结果如附图1所示,对Zn2+的最大吸附量为36. 3mg/g。
权利要求
一种醚化丝瓜络作为吸附剂在金属离子吸附中的应用。
全文摘要
本发明公开了一种醚化丝瓜络作为吸附剂在金属离子吸附中的应用,属于天然高分子材料改性或废水处理技术领域。该方法是将天然丝瓜络与适量的NaOH乙醇溶液混合,在25~80℃下碱化,或用微波间歇辐射碱化;然后在恒温水浴中回流,洗涤、抽滤、烘干;用NaOH溶液分散,与一氯乙酸的醇溶液进行反应,抽滤、洗涤、烘干,得到醚化丝瓜络。醚化丝瓜络来源广泛,可生物降解,并且处理工艺相对简单,在污水处理方面可部分替代合成高分子材料,并具有环境友好等优点。
文档编号C02F1/28GK101745367SQ20091024663
公开日2010年6月23日 申请日期2008年3月18日 优先权日2008年3月18日
发明者刘引烽, 戴玉霞, 杨红, 毛金浩, 王立平 申请人:上海大学
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