趙玲玲,胡金燕,3,丁 昊,劉 鎖,曾海鰲,鳳 權(quán)
基于細(xì)菌纖維素的高效離子吸附劑的制備及其性能研究
趙玲玲1,胡金燕1,3,丁 昊1,劉 鎖1,曾海鰲2,鳳 權(quán)*1
(1. 安徽工程大學(xué) 紡織服裝學(xué)院,安徽 蕪湖 241000;2. 安徽海智博天環(huán)保科技有限公司,安徽 蕪湖 241000;3. 上海大學(xué) 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院,上海 200444)
通過(guò)生物培養(yǎng)的方式制備了細(xì)菌纖維素(BC),并對(duì)其進(jìn)行偕胺肟化改性制成了偕胺肟化細(xì)菌纖維素(AOBC)納米纖維膜。對(duì)納米纖維膜的表觀形態(tài)和熱力學(xué)性能進(jìn)行測(cè)試,利用Cu2+和Zn2+溶液對(duì)納米纖維膜的金屬離子吸附性能進(jìn)行研究。結(jié)果表明,改性后的AOBC納米纖維膜的力學(xué)性能有所提高,且具有優(yōu)異的離子吸附性能。AOBC納米纖維膜對(duì)于Cu2+和Zn2+的最大吸附量分別為111.20mg/g和108.09mg/g。
細(xì)菌纖維素;改性;偕胺肟化;重金屬離子;吸附
隨著城市化進(jìn)程的不斷加快,越來(lái)越多的廢水被排放到自然界中,其中以重金屬離子含量超標(biāo)尤為嚴(yán)重。重金屬離子不可生物降解,并會(huì)隨著生物鏈逐步積累,最終危害人類(lèi)的生命健康[1]。在目前的重金屬離子處理方法中,吸附法因?yàn)椴僮骱?jiǎn)單,效率高等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛使用[2]。目前常用的吸附劑材料有活性炭[3]、沸石[4]等,由于外界條件如吸附質(zhì)臨界尺寸對(duì)活性炭的吸附影響較大[5],而沸石內(nèi)部的孔道易堵塞,孔徑較小[8]等一系列原因致使傳統(tǒng)吸附劑的吸附效率較低[6]。
細(xì)菌纖維素(BacterialCellulose,BC)是由木醋桿菌等細(xì)菌發(fā)酵而來(lái),具有高比表面積、高吸水性等特性,有一定的吸附作用,但由于其結(jié)構(gòu)上含有大量羥基,羥基與羥基之前形成氫鍵,造成羥基覆蓋的結(jié)構(gòu)[7],使其吸附性能較差,實(shí)際應(yīng)用價(jià)值不高,因此對(duì)細(xì)菌纖維素進(jìn)行改性提高其吸附性能成為研究熱點(diǎn)[8]。鄒瑜[9]等研究了BC對(duì)Cu2+的吸附,結(jié)果表明BC在pH=5的條件下吸附效果最好,最佳吸附量為17.2mg/g。瞿同慶[10]等利用硫酸對(duì)BC改性制備得到硫酸酯化細(xì)菌纖維素(SBC),研究發(fā)現(xiàn)SBC對(duì)Pb2+等金屬離子具有一定的吸附性,對(duì)Pb2+的吸附容量最高可達(dá)到48.33mg/g。周碧輝[11]等利用堿溶脹、超聲波以及乙醇溶劑交換法等表面預(yù)處理方法對(duì)BC膜進(jìn)行處理,探究預(yù)處理后的BC膜對(duì)Zn2+的吸附性能影響。研究表明用三種方法處理后的BC膜對(duì)Zn2+吸附容量分別為21.3mg/g、20.1mg/g和16.3mg/g。
本文采用自制細(xì)菌纖維素為原料,以丙烯腈和鹽酸羥氨為改性材料,對(duì)其進(jìn)行偕胺肟化改性,成功制備出偕胺肟化細(xì)菌纖維素(AOBC)納米纖維膜。本文利用掃描電子顯微鏡(SEM)、傅里葉紅外光譜(FT-IR)、BET比表面儀等分析測(cè)試儀器對(duì)AOBC納米纖維膜進(jìn)行表征測(cè)試,并探究了AOBC納米纖維膜作為吸附劑對(duì)金屬離子的吸附性能及其重復(fù)使用性能。
實(shí)驗(yàn)儀器及設(shè)備:日本日立S-4800型掃描電子顯微鏡(日本日立公司);ThermoScientificNicoletiS5傅立葉紅外光譜儀(美國(guó)賽默飛世爾科技公司);電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(日本島津公司);NOVA2000e比表面積及孔徑分析儀(美國(guó)康納公司);DTG-60H微機(jī)差熱天平(日本島津公司)。
試劑:細(xì)菌纖維素(自制);丙烯腈(C3H3N);碳酸鈉(NaCO3);鹽酸羥氨(NH3OHCl);硫酸銅(CuSO4·5H2O);硫酸鋅(ZnSO4·7H2O);氫氧化鈉(NaOH)均為分析純,購(gòu)于阿拉丁生化科技有限公司。
配制營(yíng)養(yǎng)液:將甘露醇、胰蛋白胨和酵母粉以8:2:1的比例配制成細(xì)菌纖維素營(yíng)養(yǎng)液,將營(yíng)養(yǎng)液分裝在錐形瓶中,瓶口用醫(yī)用紗布密封。將分裝好的錐形瓶置于高壓滅菌鍋中,高壓滅菌鍋溫度設(shè)定為121℃,滅菌時(shí)間為30min。
菌種接種:將裝有營(yíng)養(yǎng)液的錐形瓶放置于殺菌消毒后的工作臺(tái)面,所有工作器具使用酒精消毒后,利用移液槍移取木醋桿菌菌種放入冷卻后的營(yíng)養(yǎng)液中。
細(xì)菌纖維素培養(yǎng):將接種好的營(yíng)養(yǎng)液放入搖床中以50rad/min的轉(zhuǎn)速振蕩5min,使木醋桿菌均勻分布于營(yíng)養(yǎng)液中,將振蕩后的營(yíng)養(yǎng)液放入生物培養(yǎng)箱中靜態(tài)培養(yǎng)5~7天。
后處理:將培養(yǎng)好的細(xì)菌纖維素從錐形瓶中取出,使用蒸餾水洗去表面雜質(zhì),放入1mol/L的NaOH溶液中,在80℃條件下堿煮12h,然后再水煮12h,去除細(xì)菌纖維素中的營(yíng)養(yǎng)液成分。
冷凍干燥:將處理好的細(xì)菌纖維素放入冷凍干燥機(jī)中干燥24h,得到細(xì)菌纖維素干膜。
稱(chēng)取一定量的BC納米纖維膜,在室溫條件下在放入1mol/LNaOH溶液中,后加入丙烯腈溶液分別振蕩4、8、12、16以及24h后,用去離子水多次清洗纖維膜,去除表面可溶性成分及雜質(zhì),得到不同接枝時(shí)間的丙烯腈/細(xì)菌纖維素(cyanoethyl modified bacterial cellulose,CEBC)納米纖維膜[12]。
將CEBC納米纖維膜浸入0.2mol/L的鹽酸羥氨水溶液中,將溶液pH調(diào)節(jié)到7,在65℃條件下攪拌2h后[13],用去離子水將纖維膜清洗干凈,得到AOBC納米纖維膜,反應(yīng)流程圖如圖1所示。
圖1 偕胺肟化改性流程圖
精確稱(chēng)取反應(yīng)前后BC、CEBC以及AOBC納米纖維膜的質(zhì)量,偕胺肟化轉(zhuǎn)化率如式(1)[14]:
式中:m0為BC納米纖維膜的干燥質(zhì)量(g);m1為CEBC納米纖維膜的干燥質(zhì)量(g);m2為AOBC納米纖維膜的干燥質(zhì)量(g);M1為丙烯基分子中-CH2-CH(CN)-的相對(duì)分子質(zhì)量,數(shù)值為53;M2為羥胺分子(NH2OH)的相對(duì)分子質(zhì)量,數(shù)值為33。
(1)形貌表征。采用日立S-4800型掃描電子顯微鏡對(duì)BC和AOBC的微觀形態(tài)進(jìn)行表征分析。利用賽默飛IS5型傅里葉紅外光譜儀,采用溴化鉀壓片法對(duì)BC、CEBC、AOBC納米纖維膜進(jìn)行紅外光譜分析。
(2)比表面積及孔隙率測(cè)試。使用NOVA2000e比表面積及孔徑分析儀對(duì)BC和AOBC納米纖維膜的比表面積進(jìn)行測(cè)量分析。將干燥后質(zhì)量為M0的納米纖維膜放入一定質(zhì)量的乙醇中,充分浸潤(rùn)后稱(chēng)得其重量為M1,將濕膜取出后,稱(chēng)得剩余的乙醇重量為M2,計(jì)算得出濕膜的質(zhì)量為M1-M2,被吸收的乙醇質(zhì)量為M1-M2-M0,設(shè)乙醇的密度為ρ,則孔的體積為(M1-M2-M0)/ρ,取50mL比重瓶,在其內(nèi)部倒?jié)M乙醇溶液后稱(chēng)重得其質(zhì)量為M3,將乙醇溶液倒出后,將濕膜放入比重瓶中,再用乙醇溶液充滿后稱(chēng)重,得其質(zhì)量為M4,計(jì)算出濕膜排開(kāi)的乙醇的質(zhì)量為M4-M3,進(jìn)一步計(jì)算出纖維膜的表觀體積為{M3-[M4-(M1-M2-M0)]}/ρ[15]。則纖維膜的孔隙率計(jì)算如式(2)所示[16]:
(3)熱學(xué)性能測(cè)試。利用DTG-60H微機(jī)差熱天平對(duì)AOBC納米纖維膜進(jìn)行熱重分析,探究其熱穩(wěn)定性。
(4)力學(xué)性能測(cè)試。利用WDW-0.05電子拉力試驗(yàn)機(jī)對(duì)BC和AOBC納米纖維膜的力學(xué)性能進(jìn)行測(cè)定并分析。
本文以AOBC納米纖維膜為金屬離子吸附劑,銅和鋅離子為測(cè)試離子,在溫度為25℃,轉(zhuǎn)速為120rad/min條件下,進(jìn)行振蕩吸附實(shí)驗(yàn),每組實(shí)驗(yàn)進(jìn)行3次,并用電感耦合等離子體光譜儀測(cè)量吸附后溶液中剩余的金屬離子含量,計(jì)算其吸附量。同時(shí)本文通過(guò)對(duì)離子溶液濃度、溶液pH值以及吸附時(shí)間等影響因素進(jìn)行調(diào)節(jié),探究AOBC納米纖維膜的金屬離子吸附性能。
初始濃度:分別配置不同濃度(500~1000mg/L)的Cu2+和Zn2+溶液,取吸附劑含量為1g/L,放入50mL的金屬離子溶液中,振蕩吸附24h,將膜從溶液中取出,用去離子水清洗干凈后干燥。
pH值:在50mL的金屬離子溶液中滴加0.1mol/L的HCl和NaOH溶液調(diào)節(jié)pH,pH的調(diào)節(jié)范圍為2~6,在吸附劑質(zhì)量為1g/L的條件下吸附24h,將吸附后的膜洗凈干燥備用。
吸附時(shí)間:將含量為1g/L的納米纖維膜放入50mL的金屬離子溶液中振蕩吸附2~24h。將吸附后的納米纖維膜從溶液中取出,洗凈后干燥備用。金屬離子的吸附量計(jì)算如式(3)所示[17]:
式中,Q為平衡時(shí)的吸附容量(mg/g),C0和C1為溶液中金屬離子的初始濃度和最終濃度(mg/L),V為溶液體積(L),m為AOBC膜的質(zhì)量(g)。
將吸附金屬離子后的AOBC納米纖維膜置于濃度為0.1mol/L的鹽酸溶液中,在溫度為25℃,轉(zhuǎn)速為120rad/min條件下進(jìn)行解吸,解吸時(shí)間設(shè)置為3h,每組實(shí)驗(yàn)進(jìn)行三次,取其平均值并計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)偏差。將解吸后的纖維膜用去離子水清洗至中性后烘干,再次進(jìn)行吸附—解吸實(shí)驗(yàn),吸附—解吸過(guò)程重復(fù)三次,以此測(cè)試AOBC納米纖維膜的重復(fù)使用性能。
圖2為BC以及不同接枝時(shí)間的AOBC納米纖維膜掃描電鏡圖片。隨著接枝時(shí)間的增加,纖維上接枝的丙烯腈含量也隨之增加,由圖可知,接枝時(shí)間在4、8以及12h時(shí),改性前后纖維形態(tài)并無(wú)太大變化,纖維呈三維雜亂狀分布,改性后纖維稍有粘連,這可能是因?yàn)楸╇鎲误w在BC纖維膜上發(fā)生自聚導(dǎo)致的,但纖維形態(tài)良好,仍然有優(yōu)異的三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。當(dāng)接枝時(shí)間超過(guò)12h時(shí),纖維之間由于丙烯腈自聚嚴(yán)重,纖維大部分粘連,纖維形態(tài)差。由掃描電鏡圖片可確定,最佳的丙烯腈接枝時(shí)間為12h,此時(shí),可計(jì)算得出纖維膜的偕胺肟化轉(zhuǎn)化率為19.21%。
圖2 BC以及不同接枝時(shí)間的AOBC納米纖維膜掃描電鏡圖片
圖3 BC、CEBC以及AOBC的紅外光譜圖
表1 BC和AOBC的比表面積、孔隙率和密度
表2 BC和AOBC納米纖維膜的力學(xué)性能
圖3為BC、CEBC以及AOBC納米纖維膜的紅外光譜圖,其中CEBC為接枝丙烯腈12h后的細(xì)菌纖維素膜,AOBC納米纖維膜為接枝丙烯腈12h后改性的細(xì)菌纖維素膜。由圖可以看出,在光譜的3340cm-1處有一個(gè)特征峰,是BC的O-H伸縮振動(dòng)峰,而在1334cm-1處和2895cm-1處的特征峰為C-H的彎曲振動(dòng)峰和伸縮振動(dòng)峰。而B(niǎo)C中的半縮醛基吸收峰顯示在1714cm-1處,1054cm-1處的特征峰為C-O的伸縮振動(dòng)吸收峰[18]。從CEBC的紅外光譜可以看出在2255cm-1處出現(xiàn)由C≡N的伸縮振動(dòng)引起的尖峰帶,由此可證實(shí)BC納米纖維膜上成功引入丙烯腈單體[19]。經(jīng)過(guò)鹽酸羥氨溶液處理之后,CEBC的特征吸收峰有明顯變化,在2255cm-1處的特征峰明顯減弱,而在830cm-1和1622cm-1處出現(xiàn)兩個(gè)新的吸收峰,分別與N-O和C=N的拉伸振動(dòng)有關(guān),紅外光譜圖可以表明偕胺肟化改性的成功[20]。
將待測(cè)樣品放在80℃真空干燥箱中脫水脫氣6h后采用N2物理吸附脫吸附法測(cè)量材料的比表面積,測(cè)試結(jié)果如表1所示,其中AOBC納米纖維膜為接枝丙烯腈12h后改性的細(xì)菌纖維素膜。由表可知,改性后的AOBC納米纖維膜的比表面積有所下降,這可能是因?yàn)樵诟男赃^(guò)程中,纖維上的丙烯腈單體發(fā)生自聚,造成了纖維之間的相互粘結(jié),因此納米纖維膜的比表面積和孔隙率有所下降,密度增大。
本實(shí)驗(yàn)通過(guò)熱重測(cè)試納米纖維膜的熱穩(wěn)定性,圖4為兩種納米纖維膜的熱失重曲線,其中AOBC納米纖維膜為接枝丙烯腈12h后改性的細(xì)菌纖維素膜。由圖可以看出,溫度開(kāi)始上升時(shí),BC納米纖維膜內(nèi)的水分受熱蒸發(fā),纖維膜的質(zhì)量開(kāi)始減少,溫度上升到110℃時(shí),纖維膜質(zhì)量開(kāi)始穩(wěn)定,這部分纖維膜的質(zhì)量損失率為9.64%;當(dāng)溫度上升到110℃~258℃之間時(shí),纖維膜質(zhì)量沒(méi)有明顯變化,溫度繼續(xù)上升;當(dāng)達(dá)到260℃時(shí),纖維素開(kāi)始分解成小分子,纖維膜質(zhì)量開(kāi)始迅速減少,這部分的質(zhì)量損失率為64.99%;溫度上升到360℃~600℃之間時(shí),纖維膜繼續(xù)分解,纖維膜由小分子進(jìn)一步分解成芳環(huán)結(jié)構(gòu),比較穩(wěn)定,因此分解速率下降。而在室溫到112℃這段區(qū)間內(nèi),AOBC納米纖維膜由于內(nèi)部失水,導(dǎo)致質(zhì)量減少,這部分的質(zhì)量損失率為11.24%;當(dāng)溫度在112℃~158℃之間時(shí),纖維膜質(zhì)量沒(méi)有太大變化;當(dāng)溫度繼續(xù)升高時(shí),纖維素開(kāi)始分解成小分子,當(dāng)溫度升高到337℃時(shí),這一階段為第一階段分解,質(zhì)量損失率為40.81%;溫度在337℃~547℃之間時(shí),纖維膜開(kāi)始第二階段分解,質(zhì)量損失率為14.29%;當(dāng)上升到547℃~600℃之間時(shí),纖維膜進(jìn)行第三階段分解,其質(zhì)量損失為6.14%。這說(shuō)明當(dāng)BC纖維膜內(nèi)引入偕胺肟基團(tuán),會(huì)導(dǎo)致纖維膜的熱穩(wěn)定性發(fā)生變化,使得其熱穩(wěn)性下降,但溫度在150℃以下時(shí),纖維膜是穩(wěn)定的,這說(shuō)明對(duì)與AOBC納米纖維膜的正常使用并不影響。
利用電子拉力試驗(yàn)機(jī)對(duì)BC和AOBC納米纖維膜的力學(xué)性能進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試結(jié)果如表2所示,其中AOBC納米纖維膜為接枝丙烯腈12h后改性的細(xì)菌纖維素膜。由表可知,AOBC納米纖維膜的力學(xué)性能優(yōu)于BC納米纖維膜,這可能是因?yàn)槔w維內(nèi)的丙烯腈單體發(fā)生自聚使得AOBC納米纖維膜的力學(xué)性能變好。
2.6.1 初始濃度的影響
圖5為初始濃度對(duì)吸附量的影響曲線,溶液的初始濃度范圍為500mg/L~1000mg/L。測(cè)試中吸附時(shí)間為24h,Cu2+溶液的pH=5,Zn2+溶液的pH=6。由圖中可以得知,初始濃度與BC以及AOBC納米纖維膜的吸附量之間呈正比關(guān)系,這可能是因?yàn)锳OBC納米纖維膜表面存在大量的偕胺肟基以及羥基活性位點(diǎn),隨著初始濃度增加,溶液中金屬離子含量增加,納米纖維膜的吸附量隨之增加,隨著初始濃度的繼續(xù)上升,纖維膜表面的活性位點(diǎn)被大量占據(jù),納米纖維膜的吸附速率開(kāi)始逐漸減緩并最終達(dá)到飽和。
圖5 初始濃度對(duì)吸附容量的影響
圖6 吸附時(shí)間對(duì)吸附容量的影響
2.6.2 吸附時(shí)間的影響
圖6為在溶液濃度為500mg/L,pH為5(Cu2+)或6(Zn2+)條件下,不同吸附時(shí)間對(duì)吸附性能的影響曲線。從圖可以看出,兩種纖維膜的吸附量均隨著吸附時(shí)間的增加而逐步增大,當(dāng)吸附時(shí)間較短時(shí),纖維膜表面的活性位點(diǎn)較多,所以吸附量較少,當(dāng)吸附時(shí)間逐漸增加時(shí),纖維膜表面的活性位點(diǎn)逐漸被金屬離子占據(jù),吸附的離子數(shù)量增加,因此吸附量增大。
2.6.3 pH值的影響
在吸附時(shí)間為24h,Cu2+和Zn2+離子溶液初始質(zhì)量濃度為500mg/L的條件下,本文研究了溶液pH對(duì)BC以及AOBC納米纖維膜吸附性能的影響,如圖7所示。由圖可知,當(dāng)pH值等于5或6時(shí),BC以及AOBC納米纖維膜對(duì)Cu2+和Zn2+的吸附量達(dá)到最大,此時(shí)AOBC對(duì)于Cu2+和Zn2+的吸附量分別為111.20mg/g以及108.09mg/g,而B(niǎo)C對(duì)Cu2+和Zn2+的吸附量?jī)H為47.95mg/g和50.0mg/g,當(dāng)pH小于5或者6時(shí),BC以及AOBC納米纖維膜對(duì)Cu2+和Zn2+的吸附會(huì)隨著pH的增大而逐步增加,這是因?yàn)楫?dāng)pH較低時(shí),溶液中的H+會(huì)和金屬離子產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致吸附能力較弱,隨著pH的增加,溶液中H+減少,競(jìng)爭(zhēng)吸附減弱,對(duì)金屬離子的吸附量逐步增大[21],而當(dāng)pH大于5或者6時(shí),溶液中的Cu2+和Zn2+的開(kāi)始與OH-反應(yīng),產(chǎn)生沉淀,導(dǎo)致吸附量減少。
圖7 pH值對(duì)吸附容量的影響
表3為不同纖維素材料對(duì)金屬離子吸附性能的對(duì)比表,由表可以看出,AOBC納米纖維膜對(duì)于金屬離子的吸附能力與其他材料相比有明顯提升。
表3 不同纖維素材料對(duì)金屬離子吸附性能對(duì)比表
采用電感耦合等離子體光譜儀測(cè)量吸附前后溶液中的金屬離子含量,并計(jì)算出相應(yīng)的吸附率與解吸率,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖8所示。由圖可知,第一次實(shí)驗(yàn)后纖維膜的對(duì)Cu2+吸附率和解吸率分別為100%以及89.95%,對(duì)Zn2+吸附率和解吸率分別為100%以及87.09%;經(jīng)過(guò)三次重復(fù)實(shí)驗(yàn)后,纖維膜的對(duì)Cu2+吸附率和解吸率下降到87.62%以及78.84%,對(duì)Zn2+吸附率和解吸率下降到86.24%以及76.86%。由此可證明,AOBC納米纖維膜在對(duì)Cu2+和Zn2+吸附方面具有較好的重復(fù)使用性,具有一定的實(shí)用價(jià)值。
本文以細(xì)菌纖維素為基體,通過(guò)在BC表面引入丙烯腈單體并進(jìn)行偕胺肟化改性成功制備出AOBC納米纖維。通過(guò)相應(yīng)的表征測(cè)試發(fā)現(xiàn),AOBC納米纖維膜具有比表面積大,孔隙率高等優(yōu)點(diǎn),且表面含有羥基,偕胺肟基等功能性基團(tuán),具有良好的熱力學(xué)性能。研究發(fā)現(xiàn),AOBC納米纖維膜對(duì)Cu2+和Zn2+的吸附量明顯高于BC對(duì)其的吸附量,當(dāng)pH分別為5和6時(shí),AOBC納米纖維膜對(duì)于Cu2+和Zn2+的吸附效果最好,且初始濃度與吸附時(shí)間都與吸附量成正比關(guān)系,AOBC納米纖維膜對(duì)于Cu2+和Zn2+的最大吸附量分別為111.20mg/g和108.09mg/g,且纖維膜具有較好的重復(fù)使用性能,因此,AOBC納米纖維膜在金屬離子去除等領(lǐng)域有一定的應(yīng)用前景。
[1] 羅維, 郭茹瑤, 薛冰純, 等. Fe3O4磁性納米材料在水處理中的應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 分析科學(xué)學(xué)報(bào), 2020, 36(05):690-694.
[2] 劉金昱, 劉瑞霞, 鄧萍萍, 等.木質(zhì)素離子印跡聚合物的制備及其對(duì)Cr(Ⅵ)吸附性能的研究[J]. 林產(chǎn)化學(xué)與工業(yè), 2021, 41(02):24-32.
[3] 朱凌凱, 蘭平, 崔利. 除鉛碳材料及其改性方法研究進(jìn)展[J]. 浙江理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2021, 45(02):191-204.
[4] 馮炘, 王璐, 解玉紅. 改性沸石吸附生活污水中氮磷效果的研究[J]. 天津理工大學(xué)學(xué)報(bào), 2016, 32(04):61-64.
[5] 董宇. 活性炭的吸附性能及表征方法[J]. 中國(guó)資源綜合利用, 2020, 38(07):64-66.
[6] 友利, 施永生, 張艷奇. 沸石工藝在工業(yè)廢水處理中的應(yīng)用[J]. 凈水技術(shù), 2010, 29(06):13-16.
[7] 王吟, 孫鳳玲, 楊一瓊. 改性細(xì)菌纖維素硫酸酯對(duì)Pb(Ⅱ)吸附性能的影響[J]. 水資源與水工程學(xué)報(bào), 2016, 27(01):114-118.
[8] 凌新龍, 陽(yáng)辰峰, 寧軍霞. 纖維素的改性及應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 紡織科學(xué)與工程學(xué)報(bào), 2020, 37(03):60-85.
[9] 鄒瑜, 陳仕艷, 王靜蕓, 等. 細(xì)菌纖維素吸附Cu~(2+)的研究[J]. 材料科學(xué)與工程學(xué)報(bào), 2008, (03):426-429.
[10] 瞿同慶, 王彪. 細(xì)菌纖維素的硫酸酯化改性及對(duì)重金屬吸附行為的研究[J]. 合成纖維工業(yè), 2020, 43(06):33-38.
[11] 周碧輝, 陳仕艷, 胡偉立, 等. 表面預(yù)處理對(duì)細(xì)菌纖維素吸附性能的影響[J]. 材料導(dǎo)報(bào), 2012, 26(16):66-70.
[12] Xin Li, Peng fei Lv, Yi xin Yao, et al. A novel single-enzymaticbiofuel cell based on highly flexible conductive bacterialcell ulose electro deutilizing pollutantsas fuel[J]. Chemical Engineering Journal, 2020, 379(11).
[13] Quan Feng, Ding sheng Wu, Yong Zhao, et al. Electrospun AOPAN/RCblend nanofiber membrane fore fficientre moval of heavy metalions from water[J]. Journal of Hazardous Materials, 2018, 344: 819-828.
[14] 任晶, 王書(shū)剛, 李延春, 等. AOPAN@PAN同軸納米纖維的制備及吸附性能[J]. 高等學(xué)校化學(xué)學(xué)報(bào), 2018, 39(04):825-831.
[15] 曾昭勛, 張文, 羅宗平, 等. 動(dòng)態(tài)軸向壓應(yīng)變促進(jìn)絲素蛋白支架內(nèi)MC3T3-E1細(xì)胞成骨分化[J]. 醫(yī)用生物力學(xué), 2015, 30(03):197-202.
[16] 李永. 細(xì)菌纖維素基功能材料的制備及性能研究[D]. 蕪湖:安徽工程大學(xué), 2018.
[17] 奉麗媛, 余軍霞, 蔡曉麗, 等. 改性植物纖維對(duì)堿性品紅吸附性能研究[J]. 水處理技術(shù),2015,41(12):57-62.
[18] 張沙沙, 蔡威, 吳冬陽(yáng), 等. 木薯水解液為原料靜置發(fā)酵制備細(xì)菌纖維素的研究[J]. 食品工業(yè)科技,2019,40(17):115-120.
[19] 錢(qián)曉明, 魏楚, 錢(qián)幺, 等. 空氣過(guò)濾用微納米聚丙烯腈/皮芯型聚乙烯-聚丙烯雙組分纖維多層復(fù)合材料的制備與性能[J].復(fù)合材料學(xué)報(bào), 2020, 37(07):1513-1521.
[20] 李偉剛, 鳳權(quán), 胡金燕, 等. 再生纖維素基復(fù)合納米纖維膜的制備及其應(yīng)用[J]. 水處理技術(shù), 2019, 45(12):71-75.
[21] 魏忠平, 朱永樂(lè), 趙楚峒, 等. 生物炭吸附重金屬機(jī)理及其應(yīng)用技術(shù)研究進(jìn)展[J]. 土壤通報(bào), 2020, 51(03):741-747.
Study on Preparation and Performance of High-efficiency Ion Adsorbent Based on Bacterial Cellulose
ZHAO Ling-ling1, HU Jin-yan1,3, DING Hao1, LIU Suo1, ZENG Hai-ao2, FENG Quan1
(1.School of Textiles and Clothing, Anhui University of Technology ,Wuhu Anhui 241000, China; 2.Anhui Haizhi Botian Environmental Protection Technology Co., Ltd. Wuhu Anhui 241000, China; 3.School of Environment and Chemical Engineering, Shanghai University, Shanghai 200444, China)
Bacterial cellulose (BC) was prepared by biological culture and modified by amidoximation to prepare amidoximated bacterial cellulose (AOBC) nanofiber membranes. The apparent morphology and thermodynamic properties of nanofiber membranes were tested, and the metal ion adsorption properties of nanofiber membranes were studied using Cu2+and Zn2+solutions.The results show that the modified AOBC nanofiber membrane has improved mechanical properties and has excellent ion adsorption performance. The maximum adsorption capacity of AOBC nanofiber membrane for Cu2+and Zn2+is 111.20mg/g and 108.09mg/g,respectively.
Bacterial cellulose; modification; amidoximation; heavy metal ion; adsorption
鳳權(quán)(1975-),男,教授,博士,研究方向:功能性納米纖維及其應(yīng)用、新型非織造材料.
安徽省自然科學(xué)基金項(xiàng)目(2008085ME139).
X522 1
A
2095-414X(2021)05-0046-07