隨著工業(yè)的迅速發(fā)展,大量工業(yè)廢水被排放到河流中,對環(huán)境造成污染。工業(yè)廢水中的重金屬、有機物具有難降解性和高毒性,可在生物體內累積,隨著食物鏈的循環(huán)對人體造成危害。當前常見的水處理方法有沉淀法、離子交換法、生物處理法、膜分離法等,吸附法以其成本低、設備簡單、易于操作、環(huán)境友好而被廣泛應用。為減少工業(yè)廢水對環(huán)境的危害,同時有效回收金屬和有機資源,本文介紹殼聚糖復合材料作為吸附劑的研究現狀和存在的問題,以及對工業(yè)廢水的處理效果。
一、殼聚糖
殼聚糖是從蝦蟹等中提取的天然堿性高分子多糖,是甲殼素經脫乙酰作用的產物,難溶于水和堿性溶液,可溶于酸。其分子中含有大量的-OH和-NH2等功能基團,通過氫鍵形成網狀的籠形分子。由于殼聚糖 >
二、各種殼聚糖復合材料對工業(yè)廢水的吸附作用
2.1殼聚糖/粘土類復合材料
殼聚糖/粘土類復合材料粘土類物質包括膨潤土、沸石、粘土等,這類物質具有特殊的微孔結構和較大的比表面積,且價格低廉,與殼聚糖復合可增加機械強度和吸附能力,同時降低成本。蘇建花等制備殼聚糖復合堿改性膨潤土用于處理水中的Cr(Ⅵ),在25℃,pH=3.0,50mg•L−1的Cr(Ⅵ)溶液20mL條件下,該復合材料對Cr(Ⅵ)的吸附量達1.06mg•g−1。李增新等采用沸石-殼聚糖復合材料去除廢水中的鎳離子,在鎳離子濃度為40mg/L,投加量14g/L條件下,鎳離子的去除率達到96%以上。AngeeBee等制備了磁性粘土/殼聚糖復合材料,用來去除水溶液中的亞甲基藍。對100mg/L的亞甲基藍溶液,pH在3~12范圍內,該磁性吸附劑保持較高的吸附水平;當pH為9.9時,吸附量可達82mg/g。復合吸附劑在吸附完成后,利用其磁性能可從溶液中分離出來。
2.2殼聚糖/氧化石墨烯復合材料
殼聚糖和氧化石墨烯均為高效吸附材料,協(xié)同吸附可以減少氧化石墨烯的團聚從而增大比表面積,并且可以有效增加活性吸附位點,從而提升吸附性能。賀瓊等制備了氧化石墨烯/殼聚糖復合材料,用于吸附水中的銅離子,當pH=9,投加量20mg,吸附時間10min時,吸附率可達88%。通過吸附、解吸循環(huán)實驗表明,該復合材料在循環(huán)使用5次后,其對銅離子的吸附率基本保持不變。龔育等制備了氧化石墨烯/殼聚糖復合微球,用于富集稀有金屬鈮,結果表明,氧化石墨烯的質量分數為5%、pH=3,最大吸附量為38.46mg/g。該吸附反應符合Langmuir等溫吸附模型,采用1mol/L的HNO3溶液進行洗脫,洗脫率可達84.9%,該吸附劑再生后循環(huán)使用3次,吸附率未出現明顯下降。
2.3殼聚糖/生物炭復合材料
生物炭內部有發(fā)達的孔隙結構,比表面積較大,對廢水中的有機物和重金屬等有很強的吸附凈化能力。陳盼等制備的殼聚糖/竹炭/Fe3O4復合材料表面粗糙,比表面積增大。在30℃,pH=5.55,投加量1g/L,對50mL濃度為20mg/L日落黃溶液的吸附率達93.41%。該吸附過程符合擬二級動力學方程和Freundlich等溫模型。Linh等制備了殼聚糖/甘蔗碳復合材料,在初始濃度25mg/L,pH為5時,該復合材料對鉛和鎘的最大吸附量分別為11.79mg/g和12.14mg/g,吸附符合Freundlich等溫模型和準二級動力學模型,熱力學研究表明該吸附劑對鉛和鎘的吸附是吸熱、自發(fā)的過程。
2.4殼聚糖/聚乙烯醇復合物
聚乙烯醇分子中有大量羥基,可與殼聚糖分子上的氨基形成氫鍵,引入更多的吸附位點以增強吸附性能。隋春紅等制備了聚乙烯醇/殼聚糖(PVA/CS)納米纖維,用于對Cr(Ⅲ)的吸附。結果表明,在318K,pH=6.0,Cr(Ⅲ)濃度150mg/L時,PVA/CS對Cr(Ⅲ)的最大吸附量為64.34mg/g;該吸附符合準二級動力學方程和Langmuir吸附模型,吸附劑重復使用6次,去除率仍能達到82%。UmmaHaiba等制備了殼聚糖/聚乙烯醇/沸石復合材料。用于吸附甲基橙和Cr(VI),結果表明,甲基橙濃度為100mg/L,投加量為1g/L時,復合材料對染料的去除率為94%,對Cr(VI)的吸附容量為450mg/g。復合材料對甲基橙和Cr(VI)的吸附行為均符合偽二級動力學模型,重復使用5次后,吸附容量略有下降。
2.5殼聚糖/環(huán)糊精復合物
β-環(huán)糊精具有特殊的空腔結構,能有效包裹一些有機分子、無機離子等形成包絡物客體,從而降低污染。與殼聚糖復合后,既保持了β-環(huán)糊精的包絡及識別作用,又兼有較好的機械強度和穩(wěn)定性。鄒正冬等制備了改性β-環(huán)糊精/殼聚糖復合材料,并研究了其對重金屬離子Pb2+、Cu2+、Cd2+的吸附行為。結果表明,該材料在25℃、pH=6時,其對Pb2+、Cu2+、Cd2+飽和吸附量分別為85.5,71.2,22.2mg/g。吸附等溫線均符合Langmuir模型。經2%的稀硝酸溶液洗脫后,吸附劑循環(huán)使6次,飽和吸附量為初始吸附量的85.87%~95.30%,下降不明顯。劉佳鑫等制備殼聚糖/β-環(huán)糊精復合物,用于對廢水中Cl-的吸附。研究結果表明,當pH為4,100r/min轉速下恒溫振蕩2h時,復合材料對0.15%Cl-模擬廢水中Cl-的吸附量和吸附率達到最佳,分別為30.34mg•g-1和40.78%。
2.6其他殼聚糖復合物
陶虎春等用海藻酸鈉、殼聚糖、磁流體CaCl2制備了新型復合吸附劑,這種凝膠球表面光滑,大小均一,純黑色,具有良好的熱穩(wěn)定性。凝膠球的表面活性基團有羥基、氨基、羧基等。當這種復合材料用量為20mg時,對40mL25mg/LCu2+溶液的吸附去除率為78.13%,pH值的適用范圍為3~6。Boddu等研制出殼聚糖-陶瓷氧化鋁復合生物吸附劑,用來去除重金屬鉻,在pH=4,溫度為25℃時,這種復合吸附劑的最大吸附量為153.8mg/g。實驗數據符合Langmuir和Freundlich吸附等溫線。用0.1mg/L氫氧化鈉可進行再生。
三、總結與展望
殼聚糖復合材料在制備和應用方面已取得了長足的發(fā)展,復合材料具有吸附量大、穩(wěn)定性強、機械強度好、可回收和再利用等特點,顯示出巨大的發(fā)展?jié)撃?,但離實際工業(yè)化、規(guī)?;瘧眠€存在一定的差距。目前還需深入研究殼聚糖復合材料的結構與性能間的關系,以設計合成結構優(yōu)良、比表面高和官能團豐富的吸附劑,進一步提高吸附能力;加強吸附劑再生性能的研究,使吸附劑經再生后可重復使用,延長吸附劑的使用壽命,降低成本,減少二次污染;針對不同水質,開發(fā)具有選擇性的吸附劑,實現貴金屬等稀有物質的富集、分離和回收,使資源得以再利用。相信隨著殼聚糖復合材料的開發(fā),會促進吸附法在廢水處理領域的推廣和應用,實現工業(yè)廢水的高效處理。( >
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