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研究了壳聚糖对溶液中重金属离子:Zn2+、Ag+、Pb2+、Cd2+、C2+的吸附行为。测定和计算了不同条件下壳聚糖对重金属离子的吸附量。讨论了不同条件下壳聚糖对重金属离子的吸附情况。实验结果表明,壳聚糖能较好的吸附溶液中的重金属离子 相似文献
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壳聚糖对重金属离子吸附作用的研究 总被引:9,自引:0,他引:9
本文了研究了壳聚糖对水中Cd^2+,Pb^2+,Mn^2+,Zn^2+,Fe^3+,Cr^3+七种离子的吸附作用。结果表明,重金属离子的吸附率与溶液的PH值,壳聚糖用量,吸附时间等有关。 相似文献
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壳聚糖吸附重金属离子Cu(Ⅱ)机理研究 总被引:3,自引:0,他引:3
本文研究了25℃,PH值6.4和4.6时,壳聚糖吸附Cu(Ⅱ)的等温线,表明较低浓度时,吸附等温线与朗格缪尔吸附等温线相似,为单分子层吸附,实验发现壳聚糖吸附过程中发生H与Cu(Ⅱ)竞争反应,溶液偏中性有利于吸附,偏酸性有利于脱附。 相似文献
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壳聚糖吸附锌离子的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
壳聚糖是由甲壳质脱去乙酰基而制得的。通过壳聚糖直接吸附锌离子和将壳聚糖与抗坏血酸反应后再吸附锌离子的比较,表明:后者对锌离子的吸附率高。从机理上分析了两者对锌离子吸附能力的差异。 相似文献
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新型合成聚合物重金属离子吸附剂及其吸附性能 总被引:6,自引:0,他引:6
阐述了新型聚合物重金属离子吸附剂的合成与改性及其对水溶液中Cd(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)、Hg(Ⅱ)等重金属离子的吸附性能。这些聚合物重金属离子吸附剂对低浓度的重金属离子表现出了较好的吸附能力,其中聚合物吸附剂PGHyFeO—COOH对mg/L级的Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)、Hg(Ⅱ)的最大吸附量分别为211.4mg/g、155.0mg/g、147.2mg/g。这些吸附剂的吸附速度也较快,平衡吸附时间一般在60min左右,有的甚至只有几分钟。新型聚合物重金属离子吸附剂在水处理工业中具有广阔的应用前景。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2019,(17):198-200
本文针对壳聚糖是否拥有对铜离子吸附能力,联系实际溶液环境,探讨了各种不同条件:溶液的p H值,起始浓度,温度,壳聚糖的用量,壳聚糖颗粒的大小等方面研究了它们对吸附的影响,确定了其吸附的最佳条件。通过利用柠檬酸三钠和环氧氯丙烷依次对壳聚糖进行离子和共价键交联,制成改性壳聚糖,利用改性壳聚糖完成对铜离子的吸附实验,得出不同实验条件下改性壳聚糖的吸附能力强弱,并由此找出最佳反应条件。通过数据拟合,得出改性壳聚糖对铜离子的吸附效果并提出建议。结果表明改性壳聚糖拥有对铜离子的吸附作用,但吸附效果并不完全。改性壳聚糖对铜离子的最大吸附容量为4.37868 mg/g,吸附常数为0.00476。 相似文献
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《应用化工》2022,(11):2447-2451
以柠檬酸改性的β-环糊精(CA-CD)和壳聚糖(CS)为原料,采用溶胶-凝胶法制备了柠檬酸改性β-环糊精交联的壳聚糖吸附材料(CA-CD/CS),用FTIR、SEM、TG对CA-CD/CS进行表征,并研究了CA-CD/CS对重金属离子Pb2+、Cu2+、Cd2+的吸附行为。结果表明,CA-CD已通过酰胺键成功和壳聚糖分子发生交联,CA-CD/CS具有一定孔隙结构,其热分解温度略低于CS。静态吸附结果表明,在25℃、p H=6时,CA-CD/CS对Pb2+、Cu2+、Cd2+饱和吸附量分别为85. 5,71. 2,22. 2 mg/g。CA-CD/CS对混合金属离子的吸附选择性与单一组分金属离子一致。吸附饱和的CA-CD/CS经2%的稀硝酸溶液洗脱后,循环使用6次,饱和吸附量几乎不下降。 相似文献
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壳聚糖是一种天然高分子,分子中含有大量的氨基和羟基,对金属离子有很好的吸附能力.本文综述了壳聚糖及其衍生物对金属离子的吸附研究情况,并对其发展前景作了展望. 相似文献
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丙酮酸改性壳聚糖对金属离子的吸附性能研究 总被引:14,自引:1,他引:14
丙酮酸经Schiff碱反应对壳聚糖进行修饰 ,合成了高取代的水溶性丙酮酸缩壳聚糖 (PCTS) ,研究了PCTS、SCTS(水杨醛改性壳聚糖 )、CTS(壳聚糖 )对Cu(Ⅱ )、Zn(Ⅱ )、Co(Ⅱ )的静态吸附性能 ,并采用正交实验法考察了金属离子浓度、介质酸度、吸附量和吸附时间对吸附剂去除金属离子能力的影响。结果表明 ,PCTS的吸附性能优于SCTS与CTS ,对Cu(Ⅱ )、Zn(Ⅱ )、Co(Ⅱ )的吸附容量 (pH =7 0 )分别为 2 79 56、1 96 63、70 2 1mg/g ,金属离子浓度、介质酸度对吸附性能影响大 ,而吸附剂用量、吸附时间对吸附性能影响较小。 相似文献