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        銅鋅鋁水滑石對水中苯丙氨酸的吸附研究

        2016-09-18 06:59:06許海菊李玉紅咸陽師范學(xué)院陜西咸陽712000
        化學(xué)工程師 2016年8期
        關(guān)鍵詞:苯丙氨酸光度計滑石

        許海菊,李玉紅(咸陽師范學(xué)院,陜西 咸陽 712000)

        銅鋅鋁水滑石對水中苯丙氨酸的吸附研究

        許海菊,李玉紅
        (咸陽師范學(xué)院,陜西 咸陽 712000)

        本文主要研究了水滑石的制備方法以及對廢水中苯丙氨酸的吸附。采用水熱合成法,制備出3種不同比例的Cu-Zn-Al納米水滑石;采用煅燒的CuZnAl碳酸型水滑石(Calcined Cu-Zn-Al-CO3-LDH,CLDH)對水中苯丙氨酸(Phenylalanine,Phe)進行吸附,考察了吸附量、溫度、接觸時間等因素對吸附過程的影響。實驗發(fā)現(xiàn),CLDH對Phe有很好的吸附效果其吸附量大于Mg-Al-CLDH,其中以Cu/Zn配比為5∶1的CuZnAl碳酸型水滑石吸附劑的吸附效果最好,吸附劑最佳投入量0.1g,最高吸附量達46.79mg·g-1。

        水滑石;吸附;煅燒Cu-Zn-Al水滑石;苯丙氨酸

        氨基酸是構(gòu)成人體基體最基本的組成單位,它與生命密切相關(guān),是人體必不可少的營養(yǎng)成分。已廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、化妝品、農(nóng)業(yè)、制革、冶金等方面[1]。隨著工業(yè)的發(fā)展,每年工廠排放大量的含氨基酸廢水,不但給環(huán)境造成了污染,同時也使大量的氨基酸廢水白白流失。因此,研究氨基酸廢水的處理具有重要意義[2]。目前,對于氨基酸廢水中的處理方法主要有生物法、膜分離法、資源化法、吸附法等[3]。許多合適的吸附劑如活性炭、多孔樹脂和一些經(jīng)濟的吸附劑已被廣泛使用。近年來,水滑石及其焙燒水滑石作為一種吸附劑已經(jīng)引起廣泛關(guān)注,由于其具有特殊的層狀晶體結(jié)構(gòu)[4],并且可以通過調(diào)變LDHs層間陰離子種類、層板金屬陽離子種類、層板電荷密度等調(diào)控LDHs的結(jié)構(gòu),使它具有層間陰離子可交換性、堿性、熱穩(wěn)定性等[5],因而在水處理方面具有多種功能,如吸附、殺菌、離子去除等,可以彌補傳統(tǒng)的水處理方法中的一些不足之處,是一類新型水處理的功能材料[6]。本文主要研究以水熱合成法制備出不同配比的焙燒CuZnAl碳酸型水滑石;然后對廢水中的苯丙氨酸進行吸附研究,并考察了吸附量及吸附溫度對吸附過程的影響。

        1 實驗部分

        1.1藥品試劑與儀器設(shè)備

        Ca(NO3)2,Al(NO3)3,Zn(NO3)2,NaOH,Na2CO3,KH2PO4,均為分析純,西安化學(xué)試劑廠),苯丙氨酸(AR廣東汕頭西隴化工廠);茚三酮,K2HPO4(AR中國醫(yī)藥公司北京采購供應(yīng)站);SC-Ⅲ型多頻聲化學(xué)反應(yīng)器(成都九洲超聲技術(shù)有限公司);IR PRISTIGE-21X型紅外光譜儀(日本);722型分光光度計(上海精密科學(xué)儀器有限公司)。1.2Cu-Zn-Al-CLDH(CLDH)的合成(水熱合成法)

        稱取0.36mol NaOH和0.09mol無水Na2CO3加入一定去離子水中配成堿溶液A,另取0.10mol的Ca(NO3)2,Zn(NO3)2和0.06mol Al(NO3)3(分別保持Cu/Zn為5∶1(1∶1、1∶2),(Cu+Zn)/Al為2∶1)用一定去離子水配成鹽溶液B。在多頻聲化學(xué)反應(yīng)器下將B溶液以一定流速加入溶液加入溶液A中,用NaOH和Na2CO3的混合液調(diào)節(jié)pH值為10,攪拌1h后轉(zhuǎn)入80℃的水熱反應(yīng)保持6h;溶液水洗至pH值為中性。離心分離得到LDH,固體于70℃干燥18h后于500℃的馬弗爐煅燒6h得到CLDH,研磨后過100目的篩網(wǎng),得不同配比的3種樣品。

        1.3苯丙氨酸的吸附

        將50.0mL不同濃度的Phe放在錐形瓶中,加入CLDH,用NaOH或HCl調(diào)節(jié)pH值,震蕩,保持一定溫度,吸取溶液3.0mL,過濾,測定其吸光度,計算吸附率和吸附量[7]。吸附率率(R)和吸附量(Q)分別用公式計算:式中C0,Cx:初始和x時刻的Phe的濃度,mg·L-1;M:干燥吸附劑(CLDH)的加入量,g;V:加入Phe的體積,mL。

        1.4分析檢測

        1.4.1紫外分析方法用紫外可見分光光度計測定物質(zhì)的最大吸收波長。

        1.4.2分光光度計的測定分析用722型分光光度計測定Phe溶液吸光度。

        2 結(jié)果與討論

        圖1 Phe的紫外吸收光譜

        2.1波長的選擇Fig.1UV of Phe

        取1.00mL Phe標(biāo)準(zhǔn)溶液于25mL比色管,加入1.00mL顯色劑茚三酮,加入緩沖溶液至總體積為10.00mL,搖勻,蓋塞(注意防止逸出的蒸汽)。在沸水中加熱16min,取出。冷卻15min,再加2.5mL KIO3稀釋液,搖勻,蒸餾水定容至25mL,測得每種波長下Phe的吸光度,以波長(λ)為橫坐標(biāo)、吸光度(A)為縱坐標(biāo)作圖得圖1。實驗最終測出:Phe最大吸收波長為567nm。

        2.2標(biāo)準(zhǔn)曲線的繪制

        圖2 苯丙氨酸標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)準(zhǔn)曲線Fig.2 Standard curve of Phe

        取6支25mL比色管,分別加苯丙氨酸標(biāo)液0.50、1.00、1.50、2.00、2.5mL,再向各管加1.00mL顯色劑茚三酮,加緩沖溶液至各管總體積為10.00mL,搖勻,蓋塞(防止蒸氣逸出),沸水浴中加熱16min,取出。冷卻15min,再向各管中加入KIO32.5mL稀釋液,搖勻,定容至25mL,在567nm處測的吸光度(A),做回歸方程。樣品測定時,吸取0.50mL溶液。測苯丙氨酸濃度2~10mg·L-1范圍內(nèi)吸光度(A)得圖2,結(jié)果處理后得線性回歸方程為:

        A=-0.01583+0.03474X

        式中A:吸光度;X:苯丙氨酸濃度,mg·L-1,相關(guān)系數(shù)R2=0.99806,變量X與A的相關(guān)性較好。

        2.3吸附性能分析2.3.1吸附劑質(zhì)量對吸附性能的影響在60℃下,時間為2h,分別測定3種水滑石在質(zhì)量為0.05、0.08、0.10、0.12g時吸附Phe后的吸光度A,如果見圖3。

        由圖3可知,隨著吸附劑質(zhì)量的不斷增加Phe的吸光度不斷的減小,當(dāng)吸附質(zhì)量為0.1g時,苯丙氨酸的吸光度達到最小,之后隨之增大。吸光度越小,說明其吸附量越大,吸附效果越好。因此當(dāng)吸附質(zhì)量為0.1g時,CLDH對Phe的吸附效果最好吸附量達到46.79mg·g-1。

        圖3 3種不同配比CLDH對Phe的吸附Fig.3 Effect of the ratio of CLDH on adsorption to Phe

        2.3.23種產(chǎn)物在同一吸附量下對Phe的吸附用制備的3種不同配比水滑石對Phe進行吸附,分別測定3種水滑石在質(zhì)量為0.10g時吸附Phe后的吸光度A,Phe初始濃度為100mg·L-1,Phe模擬廢水50mL,吸附時間為6h,溫度為60℃,結(jié)果見圖4。

        圖4 3種產(chǎn)物在同一吸附量下對Phe的吸附Fig.4 Effect of three kinds of products in the same adsorption quantity on adsorption to Phe

        由圖4數(shù)據(jù)可以得出,Cu/Zn配比為5∶1的吸附效果最好,吸附量達到46.79mg·g-1。

        2.3.3溫度對吸附效果的影響用制備的Cu/Zn配比為5∶1的水滑石對Phe進行吸附,分別測定其在吸附溫度為20、40、60、80℃時吸附Phe后的吸光度A,Phe初始濃度為100mg·L-1,Phe模擬廢水50mL,吸附時間為6h,結(jié)果見圖5。

        從圖5可知,苯丙氨酸的吸附量隨著溫度的不斷升高而逐漸增大,在溫度為60℃時吸附量達到平衡,吸附量為46.78mg·g-1。

        2.3.4接觸時間對吸附效果的影響

        圖6 不同時間下對Phe的吸附Fig.6 Effect of time on adsorption to Phe

        用Cu/Zn配比為5∶1的水滑石對Phe進行吸附,分別測定3種水滑石在接觸時間分別為1、2、4、6、8h時吸附Phe后的吸光度A,Phe初始濃度為100mg·L-1,Phe模擬廢水50mL,溫度為60℃。隨著時間的增加苯丙氨酸的吸附量逐漸增加,在時間為6h時吸附量達到最高,吸附量達到46.79mg·g-1。2.3.53種水滑石在不同濃度下對Phe的吸附

        圖7 在不同濃度下對Phe的吸附Fig.5 Effect of concentration on adsorption to Phe

        吸附時間為6h,溫度為60℃,3種水滑石質(zhì)量均為0.10g,分別對濃度為20、50、80、100mg·L-1的Phe進行吸附。從圖可知:在60℃下,時間為2h,質(zhì)量為0.10g測得3種產(chǎn)物的吸光度A。從以上數(shù)據(jù)可以看出,吸光度隨著苯丙氨酸濃度的增大而逐漸增大,吸附量隨之減小。相比之下,3號產(chǎn)物的吸附量最高,吸附效果最好。

        3 結(jié)論

        (1)通過紫外分光光度計的分析可以得出,Phe的最大吸收波長為567nm,并通過繪制苯丙氨酸的標(biāo)準(zhǔn)曲線得到其線性回歸方程:A=-0.01583+0.03474X。

        (2)吸附試驗表明,焙燒CuZnAl碳酸型水滑石對苯丙氨酸是一種很好的吸附劑;在溫度為60℃,吸附時間為6h,吸附劑CLDH投加量0.10g,Phe的初始濃度為100mg·L-1時,CLDH對Phe的吸附量為46.79mg·g-1。

        [1]單長青,杜岑,蔡興旺,等.雙氯酸鈉插層鎂鋁水滑石的制備及其性能的研究[J].現(xiàn)代藥物與臨床,2012,27(3):218-222.

        [2]潘國祥,曹峰,鄭衛(wèi)紅,等.谷氨酸插層水滑石組裝、包裹及緩釋性能研究[J].礦物學(xué)報,2012,32(3):455-460.

        [3]胡仙超,潘國祥,陳聰亞,等.腸道靶向藥物緩釋功能葉酸插層水滑石的制備與結(jié)構(gòu)表征[J].礦物學(xué)報,2014,34(1):30-34.

        Adsorption of copper zinc aluminum hydrotalcite of phenylalanine

        XU Hai-ju,LI Yu-hong(Department of Chemistry,Xianyang Normal University,Xianyang 712000,China)

        The preparation and the adsorption phenylalanine in wastewater of hydrotalcite is studied in this paper.Cu-Zn-Al nano hydrotalcite with good crystallization,high purity,narrow particle size distribution,less aggregation,three different ratios were prepared by hydrothermal synthesis method;Phenylalanine were adsorpted by calcined Cu-Zn-Al-CO3-LDH,the effects of adsorption amount,temperature,contact time on the adsorption process.The result show that,CLDH has good adsorption effect on the Phe adsorption amount is greater than Mg-Al-CLDH,the adsorption effect on the Cu/Zn ratio of CuZnAl carbonate type hydrotalcite adsorption agent 5∶1 is the best,the best adsorbent quantity is 0.1 grams,the maximum adsorption capacity of 46.79mg·g-1.

        water talc;calcined hydrotalcite adsorption;CLDH;Phe

        O631

        A

        10.16247/j.cnki.23-1171/tq.20160814

        2016-05-03

        陜西省自然科學(xué)基金項目(2013JM2016)

        許海菊(1964-),女,漢,陜西咸陽人,高級教師,從事化學(xué)教學(xué)和分析化學(xué)的研究。

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