功能化氧化石墨烯的制备及其对铜(II)、铅(II)、镉(I I)的吸附性能研究

来源 :湖南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bbmaju0813
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
随着工农业的快速发展,水体重金属污染已经成为严重的环境污染问题。铜(Cu)、铅(Pb)和镉(Cd)作为常用的重金属元素,被广泛的应用于电镀、冶金、电池、颜料等领域。这些行业在生产过程中产生了大量的含Cu(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)和Cd(Ⅱ)重金属离子废水。如不采取有效的方法对这些重金属废水加以处理,将会对生态环境和人类健康造成严重威胁。吸附法因操作简单、处理效率高而被看作最有前景的重金属废水处理方法之一。但传统的吸附剂存在吸附容量低、回收困难、pH值适应范围窄和吸附解吸性能较差的问题。因此亟待研发具有优良吸附性能的吸附材料来弥补传统吸附剂的不足。  本研究采用改进的Hummers法制备了氧化石墨烯(GO),通过化学共沉淀的方法将Fe3O4磁粒子嫁接到GO表面制得磁性氧化石墨烯(MGO),再以二乙烯三胺五乙酸(DTPA)为改性剂,用二乙烯三胺作为中间体通过氨酰化反应对MGO进行功能化,得到二乙烯三胺五乙酸/磁性氧化石墨烯(DTPA/MGO)新型复合材料。用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、红外光谱仪(FT-IR)、X射线光谱分析仪(XPS)和Zeta电位仪对制备的DTPA/MGO复合材料的表面形态、官能基团和元素组成进行了表征,表征结果表明DTPA成功地嫁接到了MGO表面。  探究了溶液初始pH值、重金属离子初始浓度、吸附时间、反应温度和离子强度对DTPA/MGO复合材料吸附性能的影响。实验结果表明溶液pH值为3-6时,DTPA/MGO复合材料对Cu(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)和Cd(Ⅱ)离子具有良好的吸附性能。吸附过程能较好地被Langmuir吸附模型和伪二阶动力模型拟合。在pH值为3时,DTPA/MGO复合材料对Cu(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)和Cd(Ⅱ)离子的的最大吸附容量分别可达到131.41、387.60和286.53mg/g。热力学研究结果表明吸附过程是吸热和自发的。此外,DTPA/MGO复合材料可以选择性地吸附多元重金属离子混合体系中的Pb(Ⅱ)离子。吸附解吸结果表明,DTPA/MGO复合材料具有良好的再生性能。通过分析DTPA/MGO复合材料吸附前后的表征,对DTPA/MGO复合材料吸附Cu(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)和Cd(Ⅱ)重金属离子的机理进行了探究。得出了DTPA/MGO复合材料的吸附机理主要是吸附剂表面的官能团与重金属离子发生了离子交换、静电吸附和表面络合作用的结论。这些结果均表明,DTPA/MGO复合材料在处理酸性重金属废水,特别是含Pb(Ⅱ)废水的处理上具有较好的应用前景。
其他文献
近年来,微纳尺度中空材料由于具有比表面积高、密度低等特点,并且内部中空,可以包容其他客体分子和颗粒,在催化、功能填料、气体传感、水处理等领域表现出诱人的应用前景。镍
硝酸盐作为一种常见的面源污染物,在环境中经常与其他污染物共存,例如Cr(VI)。二者共存不仅对环境的影响更大,而且加大了治理难度。目前,较多的研究主要为 Cr(VI)和硝酸盐的同时
本文通过对2010年和2011年嵊泗马鞍列岛海洋特别保护区和普陀中街山列岛海洋特别保护区4条断面的岩相潮间带底栖生物进行采样、鉴定、数据处理、分析等方法,对这2个海洋特别保
黄连素是一种重要的生物碱,是我国应用很久的中药。具有抗菌,抗病毒,降血糖,抗癌等多种功效。黄连素社会需求量很大,但其工业生产中的生产废水是一种极难处理的有机废水,这些废水的
我国是石膏资源大国,已探明的天然石膏储量约600亿吨,每年还产出大量工业副产石膏(主成分为硫酸钙),如磷石膏、氟石膏、柠檬酸石膏和脱硫石膏等,年产量达1.85亿吨。开发新型、高附加值石膏产品是我国石膏产业面临的转型升级的必经之路。在石膏三相中,α-半水硫酸钙(α-HH)具有最高的经济附加值,广泛用于模型、模具、高档建材和功能材料;因其良好的生物相容性、可降解性和胶凝性能,在生物医药领域也具有良好的
学位
可再生能源需求的不断增加使沼气发酵技术重新焕发出生机,成为最具应用前景的绿色能源技术之一。沼气发酵是有机物在无氧条件下通过一系列微生物的代谢作用而产生甲烷的过程,
黄河三角洲位于渤海南部的黄河入海口沿岸地区,是我国三大河口三角洲之一,自然资源丰富,地理位置优越,生态环境良好,生态系统独特,在环渤海地区发展中具有重要的战略地位。上世纪80
近二十多年来,我国高速公路建设事业经历了突飞猛进的发展。全国高速公路通车里程不断增长,截止2010年底,全国高速公路总里程已达7.4万公里,居世界第二位。高速公路的发展极