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时间:2019-03-13
《多孔交联壳聚糖吸附剂的制备与吸附性能研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、单位代码10144硕士学位论文题目今3》丁E夸、f躲刮从争.fe研究生姓名(届专业)导师姓名论文完成曰期.1,f)漆iK义火秦ShenyangLigongUniversity沈阳理工大学硕士学位论文原创性声明本人郑重声明:本论文的所有工作,是在导师的指导下,由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文献的引用己在文中指出,并与参考文献相对应。除文中己注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表的作品成果。对本文的研宄做出重要贡献的个人和集体,均己在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承一作者(签字):^^次九日
2、期:少^年《月;日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解沈阳理工大学有关保留、使用学位论文的规定,即:沈阳理工大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权沈阳理工大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名/▲'i指导教师签名:日期:曰期:分类号:TQ041密级:公开UDC:542编号:工程硕士学位论文多孔交联壳聚糖吸附剂的制备与吸附性能研究硕士研究生:李俊杰指导教师:党明岩副
3、教授学科、专业:化学工程沈阳理工大学2014年12月分类号:TQ041密级:公开UDC:542编号:工程硕士学位论文多孔交联壳聚糖吸附剂的制备与吸附性能研究硕士研究生:李俊杰指导教师:党明岩副教授学位级别:工程硕士学科、专业:化学工程所在单位:环境与化学工程学院论文提交日期:2014年12月论文答辩日期:2015年3月学位授予单位:沈阳理工大学ClassificationIndex:TQ041U.D.C:542AThesisfortheMasterDegreeofEngineeringStudyonSynthesisofthePorousCross
4、linkedChitosanAdsorbentandtheAdsorptionPerformanceCandidate:LiJunjieSupervisor:Prof.DangMingyanAcademicDegreeAppliedfor:MasterofScienceinEngineeringSpeciality:ChemistryEngineeringDateofSubmission:December,2014DateofExamination:March,2015University:ShenyangLigongUniversity摘要染料废
5、水、重金属离子废水和含酚有机废水等工业废水严重污染环境、危害人类健康,成为现阶段国内外必须面对的一个巨大挑战。本研究在前人研究的基础上,采用天然高分子材料壳聚糖为母体,通过致孔、交联、接枝等处理方法,制备出多孔交联壳聚糖,对其进行了表征和吸附性能的研究。考察了制备条件、静态吸附条件对吸附效果的影响,探讨了对染料、重金属离子和苯酚的吸附机理,为工业废水的处理提供了一定的理论依据和技术支持。以壳聚糖为原料,通过无水乙醇致孔,甲醛预交联、环氧氯丙烷交联,经酸处理制备出多孔交联壳聚糖,考察制备条件和吸附条件对染料吸附性能的影响。结果表明:亚甲基蓝和酸性大红
6、的吸附过程,可用Langmuir方程能更好拟合,吸附过程是吸热过程;吸附动力学符合拟二级动力学模型,且吸附活化能小于41.9kJ/mol,亚甲基蓝染料的吸附主要是物理吸附,酸性大红的吸附为化学吸附。表征显示:吸附剂具有多孔结构,比表面积较壳聚糖显著增大,环氧氯丙烷交联成功。吸附剂再生后,重复使用四次,吸附量没有明显下降。以聚乙二醇2000为致孔剂,甲醛预交联、环氧氯丙烷交联,接枝三乙烯四胺,酸洗后制备出三乙烯四胺接枝多孔交联壳聚糖吸附剂,对其表征;考察制备条件和吸附条件2+3+对Pb和Au吸附性能的影响,初步探讨了吸附机理,结果表明:吸附剂表面孔增
7、加,比表面积增大;环氧氯丙烷与壳聚糖的氨基和羟基交联,三乙烯四胺接枝在交联壳聚糖2+3+3+2+上;Pb和Au的吸附过程,均可用Langmuir方程拟合,Au和Pb的吸附分别为吸热和2+3+放热过程;Pb和Au的吸附动力学符合拟二级动力学模型,且以化学吸附为主。重复使用5次,吸附量变化不大。以无水乙醇致孔,甲醛预交联、环氧氯丙烷交联,接枝乙二胺,酸处理后制备出乙二胺接枝多孔交联壳聚糖吸附剂,考察了制备条件和吸附条件对苯酚吸附性能的影响,结果表明:吸附剂表面形成了空穴和孔道,比表面积增大,壳聚糖的氨基参与交联反应,生成希夫碱,羟基没有参与交联反应。吸
8、附过程可用Freundlich方程更好的拟合,且为吸热过程;吸附动力学符合拟二级动力学模型,吸附活化能小于41.9kJ/m
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