木质素磺酸钠基吸附材料制备与吸附性能研究

来源 :北京林业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lijing1671
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
木材制浆造纸过程中产生的大量副产物-工业木质素,目前多被低值化、粗放式利用,造成比较严重资源浪费与环境污染。木质素磺酸钠作为工业木质素的重要组成部分,含有大量羟基、磺酸根等活性官能团,具有作为吸附材料的潜力。本论文选取木质素磺酸钠作为研究对象,开展了木质素磺酸钠基复合吸附材料(SLPS)和木质素磺酸钠基活性炭(SLAC)的制备研究,重点考察了制备工艺对SLPS和SLAC吸附性能的影响,并探究了不同条件下SLPS对苯酚以及SLAC对Cr(VI)的吸附性能,采用吸附动力学和等温线模型并结合材料表征对吸附机理研究。论文主要结论如下:(1)以木质素磺酸钠为原料,将其与经胺化预处理的聚苯乙烯通过Mannich反应原理制备了SLPS,最佳工艺为木质素磺酸钠添加量100%、80℃、4 h。研究表明,SLPS亚甲基蓝吸附值为92.63 mg/g,平均孔径为66.99 nm,属于大孔吸附材料,但比表面积和孔体积较小,具备化学吸附能力。(2)SLPS对苯酚的吸附研究发现,SLPS对苯酚的吸附性能在p H 7.0、温度为30℃时最佳,在吸附开始6 h后逐渐达到吸附平衡,苯酚初始浓度越高SLPS的吸附容量越大。动力学与等温吸附研究发现,PSO和Langmuir模型拟合度最高,说明SLPS对苯酚的吸附以化学吸附控制为主、吸附类型为单分子层吸附,并且过程比较容易发生。SLPS上磺酸根、氨基等基团对苯酚吸附具有促进作用。(3)以SLPS为前驱体,采用化学活化法制备了SLAC。研究发现,氧化预处理前驱体可提高SLAC碘吸附值,在活化剂添加量100%、600℃、1 h条件下制备的SLAC碘吸附值为797.08 mg/g;SLAC是较为规整的球体颗粒状,比表面积最大值为783.23 m~2/g,属于介孔吸附材料;SLAC表面具有羟基、磺酸根、氨基等活性基团和发达的间隙、裂纹,内部存在着大量的孔道和空腔结构,同时具备物理吸附和化学吸附能力。(4)SLAC对Cr(VI)的吸附研究发现,SLAC对Cr(VI)吸附性能随溶液初始p H值增加逐渐下降、随初始浓度增加逐渐增加且吸附速率较快。动力学和等温吸附研究发现Elovich和Langmuir模型拟合度最高,说明SLAC对Cr(VI)吸附属于化学吸附,并且受非均匀固体表面吸附行为、传质、粒子扩散行为和活性位点吸附等多种因素协同作用影响,吸附类型属于单分子层吸附,并且温度越高越对吸附过程越有利,40℃时SLAC对Cr(VI)的最大理论吸附量约为226.44 mg/g。吸附过程中芳香环、氨基等基团会促进SLAC对Cr(VI)的吸附。
其他文献
菊花(Chrysanthemum×morifolium Ramat.)花型变异之丰富堪称世界观赏植物之最,然而其花型形成的遗传机理始终没有解析,限制了菊花花型的定向育种。菊花的花实际上是由外轮舌状花和内轮管状花构成的头状花序,其花瓣包括变形的舌状花和管状花。本项研究对北京林业大学菊花资源圃中收集的中国传统大菊、日本大菊、切花菊、露地小菊、野生菊和部分自育大菊新品种六种不同类型种质资源的花型相关性状
超低温保存是目前植物种质资源安全、有效、长期保存的重要技术之一。但是有些生物材料液氮冻后的存活率和再生率低是限制该技术大规模推广应用的瓶颈问题。目前在动物以及人体组织和细胞的超低温保存中发现,细胞程序性死亡(PCD)是导致一些材料冻存后存活率下降的原因之一,但是植物超低温保存中PCD的研究相对较少。从PCD信号分子及其作用的角度探索植物超低温保存损伤机制,不仅有助于拓展降低植物液氮冻存后死亡率的新
梅花(Prunus mume)是中国的传统名花,具有很高的观赏价值。为实现“南梅北移”,提升其抗寒性是梅花长期的育种目标。育种专家以真梅系梅花与杏杂交培育出了能够在“三北”地区安全越冬的杏梅品种,但是目前关于杏梅抗寒性较强的分子机理尚不清晰。因此,为了全面解析杏梅抗寒性较真梅强的原因,本研究以杏梅‘淡丰后’,真梅‘北京玉碟’和它们的杂交后代‘香瑞白’为研究对象,对其在低温胁迫下的耐受能力进行系统评
十九大报告明确指出,我国的基本矛盾是人民对美好生活的需要同不平衡不充分发展之间的矛盾。其中,家庭经济不平等是影响人民生活不平衡和不充分发展的重要因素之一。已有学者研究表明,金融发展是经济发展的必需部分,但关于金融发展与经济不平等之间的关系并没有全面系统的研究,本文从负债视角研究家庭经济不平等。收入差距和财富差距的不断扩大,影响我国社会的平衡发展。伴随着经济发展阶段的转变,不平等问题成为制约当前我国
在中国共产党的组织体系和制度体系中,党组制塑造了与西方政党政治不同的共产党领导的执政逻辑和共产党执政的领导逻辑。人民政协党组是在人民政协的领导机关中设立的领导机构,旨在贯彻执行党的路线方针政策,发挥领导核心作用,加强党对人民政协的领导。本文将人民政协党组的运行机制作为研究对象是基于两点考虑:一是想要研究政协党组运行机制是如何实现了党的领导核心作用,二是试图进一步完善政协党组的运行机制。本文将人民政
为了延长木材使用寿命、减少有害微生物污染、扩大木材应用范围,安全环保、广谱高效、持久耐用型木材抗菌防霉剂的研发与应用意义重大。本研究希望能够为开发木材适用的新型抗菌防霉剂提供思路。采用高效快速的微波辐射法,以水溶性羧甲基壳聚糖(CMC)为稳定剂,通过不同制备工艺绿色合成羧甲基壳聚糖/纳米银抗菌防霉处理剂。考察还原剂的添加及添加方式、碱活化预处理工艺等对羧甲基壳聚糖/纳米银微结构的影响,阐明了羧甲基
学位
在中国几千年的古代文明当中,农业是主要的生产方式,古代中国的社会形态和文化形态便在此基础上发展形成;皇家园林作为古代政治、经济、社会的重要物质反映,从农耕生产孕育而成的田园景观始终是皇家园林建设发展中的重要内容。清代作为古代封建社会最后一个繁荣时期,其皇家园林的建设亦是到达了鼎盛;由香山静宜园、玉泉山静明园、万寿山颐和园(旧称“清漪园”)、圆明园和畅春园这五座著名皇家园林组成的三山五园便是的清代皇
植物多倍体与二倍体相比通常具有细胞巨大性。开展杨树多倍体细胞巨大性形成分子机制研究,对于推动林木多倍体育种基础理论和技术进步具有重要意义。本论文以‘哲引3号杨’ב北京杨’[(Populus pseudo-simonii×P.nigra‘Zheyin3#’)×(P.×beijingensis)]杂交组合来源的杂种二倍体及其体细胞染色体加倍来源的四倍体,以及雌配子加倍获得的三倍体不同发育时期叶片为材
内隐学习与自闭症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder,ASD)儿童的语言、动作技能以及社会交往发展密切相关,研究ASD儿童内隐学习表现及特点有助于揭示其核心症状的发生机制。目前ASD儿童内隐学习是否存在损伤仍存在争议,且以往研究主要集中于非社会领域。情景线索任务是一种经典的内隐学习实验范式,线索类型是使用该实验范式的必要考量因素。早期研究发现,在非社会领域的情景线索任务中AS