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制备了甲基酯化鸡蛋膜和β-FeOOH@GO-COOH,用红外光谱、扫描电镜和Zeta 等方法对所得材料进行了表征.研究了甲基酯化鸡蛋膜和β-FeOOH@GO-COOH 对无机砷的吸性能,结果表明,甲基酯化后的鸡蛋膜As(Ⅴ)的吸附容量为790 μg g-1,是文献报道的纯鸡蛋膜吸附容量的200 倍,制备的β-FeOOH@GO-COOH 复合材料对As(Ⅲ)和As(Ⅴ)的吸附容量分别为77.5 mg g-1 和45.7 mg g-1.1 引言砷是一种有毒性的元素,过量摄入或过度接触都会严重危害人体和动物的健康.已有研究结果表明,摄入人体的无机砷会很快被吸收,在众多砷的形态中,无机砷形态的毒性远大于其有机形态.因此,研究砷的去除及痕量砷分离富集及检测方法,消除并准确评估砷对环境以及人类的危害是非常重要的科学研究内容.1、甲基化鸡蛋膜对As(Ⅴ)的选择性吸附及无机砷的形态分析生物材料具有价格低廉、来源广泛、结合位点丰富和吸附容量大等众多优点,将鸡蛋膜表面羧基进行酯化后,可以有效提高鸡蛋膜对As(Ⅴ)的吸附能力[1].用红外光谱、扫描电镜和Zeta 等方法对甲基酯化后的鸡蛋膜进行了表征.研究了甲基化鸡蛋膜对As(Ⅴ)和As(Ⅲ)的吸附情况,经甲基酯化处理后,鸡蛋膜对As(Ⅴ)的吸附容量是文献报道的纯鸡蛋膜吸附容量的200 倍.在较宽的pH 范围内,甲基化鸡蛋膜对As(Ⅴ)有较好的选择性吸附能力,而不吸附As(Ⅲ),一定浓度的盐酸溶液可以定量洗脱被富集在甲基酯化鸡蛋膜表面的As(Ⅴ).基于此,建立了痕量无机砷的形态分析方法.As(Ⅴ)经甲基酯化鸡蛋膜直接分离富集后用氢化物发生原子荧光检测,将样品用过氧化氢氧化后进行分离富集处理,可以测得总砷含量,As(Ⅲ)的含量由差减法得到.2、β-FeOOH 功能化石墨烯去除无机砷及痕量砷分离富集氧化石墨烯具有巨大的比表面积和众多的活性含氧基团[2],可以作为新型固相萃取吸附材料[3],被用于有机小分子、生物大分子及重金属离子的吸附,然而经特定方式功能化的氧化石墨烯在痕量有毒元素去除及分离富集方面的应用还很少.制备了β-FeOOH@GO-COOH复合材料,用红外光谱、扫描电子显微镜、X 射线衍射及Zeta 电位对其结构和性质进行了表征.考察了该复合材料对无机砷(As(Ⅲ)和As(Ⅴ))的吸附行为,对As(Ⅲ)和As(Ⅴ)的吸附容量分别为77.5 mg·g-1 和45.7 mg·g-1.在较宽的Ph 范围内,所制备的β-FeOOH@GO-COOH复合材料对As(Ⅲ)和As(Ⅴ)均有较好的吸附能力,吸附效率可达100%.一定浓度的氢氧化钠溶液可以洗脱被富集在复合材料表面的As(Ⅴ),将样品中的As(Ⅲ)转化为As(Ⅴ)后按照同样方法进行分离富集处理,用氢化物发生原子荧光法检测,可以测得无机砷的总含量,基于此,建立了痕量无机砷元素的分离富集方法.