【摘 要】
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细菌纤维素(BC)因其特殊的纳米级超纤维3D网络结,环境友好等特点可作为具有广阔应用前景的吸附材料.本文以细菌纤维素纤维作为载体,负载聚间苯二胺(PmPD)纳米粒子,并形成结合
【机 构】
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中南大学冶金与环境学院湖南长沙410083
【出 处】
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第七届重金属污染防治技术及风险评价研讨会暨重金属污染防治专业委员会2017年学术年会
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细菌纤维素(BC)因其特殊的纳米级超纤维3D网络结,环境友好等特点可作为具有广阔应用前景的吸附材料.本文以细菌纤维素纤维作为载体,负载聚间苯二胺(PmPD)纳米粒子,并形成结合稳定的纳米级纤维-粒子的复合纤维产物.扫描电镜及透射电镜的结果表明纳米粒子均匀的沿纤维纵向分布,负载量极大并存在两种与纤维复合的方式.红外光谱结果表明纳米粒子与细菌纤维素纤维间存在化学键.通过将复合纤维应用于处理Cr(Ⅵ)溶液发现其对Cr(Ⅵ)具有直接吸附及还原-吸附两种作用机理,同时在溶液pH=2时其吸附量可达惊人的406.6mg/g,相较于未复合的细菌纤维素纤维吸附量提高了超过10倍.对吸附热力学及动力学的研究表明复合纤维对Cr(Ⅵ)的吸附符合Freundlich吸附等温方程特征.吸附后的纤维可通过真空抽滤得到的具有良好机械性能的膜体材料实现高效简捷的回收,从而克服了纳米粒子不易回收的缺陷,并且经5次循环吸附后仍能保持73%的吸附量.
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