基于壳聚糖的磁性吸附剂的制备及在水处理中的应用

被引量 : 15次 | 上传用户:mikoo999
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文以壳聚糖为基体,利用功能化的新型材料改性壳聚糖,从而制备出稳定、吸附性能优异且易分离的改性磁性壳聚糖吸附剂,并用于水处理中。论文包括六方面内容。1、制备了硫脲改性磁性壳聚糖并研究了其对锌离子的吸附性能。通过乳化交联法,加入环氧氯丙烷作为交联剂,将硫脲改性壳聚糖包覆到磁性微粒表面,制备了硫脲改性磁性壳聚糖。硫脲改性磁性壳聚糖的粒径约在20-50nm,利用其对金属锌离子进行吸附性能研究。研究表明:吸附剂对锌离子的吸附平衡时间为30min;吸附平衡吸附符合Langmuir模型。在298K条件下
其他文献
学位
有机磁性材料由于其重量轻、环境友好、与无机或含有金属的磁性材料相比制造简单,以及它们在光学、电学以及磁学领域的潜在应用而备受关注。双自由基作为最基本的一种磁性分子或分子磁体,其中两个未成对电子占据几乎简并的空间轨道,自旋平行取向时表现为三重态基态,具有铁磁性,自旋反平行时则表现为单重态基态,具有反铁磁性。它是构成高自旋态分子材料的基础,近来成为材料科学的研究焦点。常见的纯有机双自由基主要包括两类,
呋喃西林(NFZ)作为抗菌素常用于预防和治疗鱼禽类的疾病,偶氮二甲酰胺(ADC)作为面团改良剂应用在食品工业中。它们的代谢物氨基脲(SEM)可能具有遗传毒性,是一种动物致癌物。发展一种快速和简便的检测方法预防这三种药物对人的危害是一项具有现实意义的工作,本文利用电化学技术对此进行了尝试。主要的研究内容如下:1.基于ADC在热溶液中的高溶解度及其与Nafion膜电极的静电作用,建立了ADC的电化学分
学位