[发明专利]一种高效四乙烯五胺改性纤维素基重金属吸附剂的制备方法在审

专利信息
申请号: 201510900689.8 申请日: 2015-12-09
公开(公告)号: CN105289528A 公开(公告)日: 2016-02-03
发明(设计)人: 孟凡君;高雪川;车玉菊;马庆林 申请(专利权)人: 山东大学(威海)
主分类号: B01J20/24 分类号: B01J20/24;B01J20/30;C02F1/28;C02F101/20
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 264209 山东*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 高效 乙烯 改性 纤维素 重金属 吸附剂 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明所属重金属废水处理技术领域,具体涉及一种高效四乙烯五胺改性纤维素基重金属吸附剂的制备方法。

背景技术

随着现代工业的飞速发展,含有重金属离子的工业废水被大量排放。重金属是具有潜在的持久性污染物,主要有铜、铅、镉、汞和铬等造成的污染,由于重金属离子难以降解,并且可以经过水体富集到生物链,最终进入人体危害人类健康,因此,如何治理重金属废水及回收其中的贵重金属离子对于可持续发展显得越来越重要。

纤维素是自然界中最丰富的天然高分子物质,它不仅来源丰富,而且是可再生资源。近几年,研究人员开始用改性的天然高分子纤维素作为吸附材料,来分离和提取废水中的重金属离子。

目前重金属废水的处理方法有许多,如化学沉淀法、氧化还原法、离子交换法、铁氧体法、电化学法、膜分离法、蒸发浓缩法、絮凝法、吸附法、生物法等。但是这些处理方法在实际运用中都存在一定的缺陷,因而限制了它们的大范围使用。如化学沉淀法、氧化还原法、铁氧体法、电化学法等适于处理那些含高浓度重金属的废水,而且产生的泥澄量大,处理不当易造成二次污染;离子交换法所采用的离子交换树脂通常价格较高,致使操作费用高,因而也很少被应用在大规模的废水处理中。生物法处理重金属废水,如果采用活体要供给营养,避免重金属的毒性效应,如果是死体,分离和柱操作也非常困难。吸附法是一种非常有效和具有发展前景的重金属废水处理技术之一,因其吸附材料来源广泛,吸附量大,速度快,效率高,操作简单,不需要复杂装置和添加额外化学试剂等优点而受到广泛关注。本研究通过四乙烯五胺改性纤维素接枝丙烯腈聚合物获得一种新型重金属吸附剂,并研究了其对铜离子的吸附效果。

发明内容

本发明的目的在于提供一种去除水中重金属离子的多胺改性纤维素吸附剂及其制备方法。该纤维素吸附剂具有吸附离子容量大、制备方法简单,可以循环使用等特点。

本发明采用的技术方案如下:

   

       

步骤(1),将0.5g式(II)所示的微晶纤维素50℃真空干燥至恒重,分散于50mL浓度为1M的硝酸溶液中,水浴温度50℃下,以磁子搅拌并通氮气除氧15min;

步骤(2),在上述体系中加入引发剂硝酸铈铵(CAN)及式(IV)所示的单体丙烯腈(AN),通氮气并保持50℃,恒温搅拌3h后停止加热;

步骤(3),待体系冷却至室温后,通过抽滤获得粗产物,并用去离子水对其进行洗涤呈中性;

步骤(4),以N,N-二甲基甲酰胺(DMF)为溶剂除去反应过程中所产生的均聚物,得式(III)所示的接枝共聚物(Cell-g-PAN),于50℃下真空干燥至恒重;

步骤(5),将1g式(III)所示的Cell-g-PAN加入50mL式(V)四乙烯五胺中,以1.1354gAlCl3?6H2O为催化剂,通入氮气保护,于120℃恒温搅拌反应10h;

步骤(6),用去离子水和无水乙醇反复多次洗涤步骤(5)所得产物呈中性,以去除反应溶剂及未反应的四乙烯五胺。最后,对洗涤后产物于50℃下真空干燥至恒重,即得到式(I)所示的目标吸附剂Cell-g-PAN-TEPA。

上述制备方法中,步骤(2)所用式(III)所示的单体AN的浓度范围为5-25M/AGU。

上述制备方法中,步骤(5)所用的式(III)所示的Cell-g-PAN接枝率GP为225%。

本发明具有如下特点:

(1)纤维素廉价易得、可降解、原料毒性低,使用安全,具有环境友好性;

(2)采用了溶液聚合的方法,混合和散热简便,生产操作和温度都易于控制,并且接枝率高;

(3)重金属吸附剂(Cell-g-PAN-TEPA)吸附容量大,再生性能好,可以多次循环使用。

上述诸多特点表明,本发明适于工业化生产,并且具有广泛的应用前景。

附图说明

图1式(I)所示的重金属吸附剂Cell-g-PGMA-PEI制备路线。

图2红外(FT-IR)图谱(A)式(II)所示的纤维素、(B)式(III)所示的纤维素接枝共聚物(Cell-g-PAN)、(C)式(I)所示的重金属吸附剂(Cell-g-PAN-TEPA)。

具体实施方式

下述实施例中所使用的实验方法如无特殊说明,均为常规方法。

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