以丙烯酸乙酯、二乙烯三胺为原料合成端氨基超支化物。利用环氧基开环反应在纤维素/离子液体溶液中均相制备了端氨基超支化物改性纤维素吸附剂(HBPN-C),利用红外光谱仪、X射线衍射分析、扫描电镜等对HBPN-C进行表征与分析,结果表明,端...以丙烯酸乙酯、二乙烯三胺为原料合成端氨基超支化物。利用环氧基开环反应在纤维素/离子液体溶液中均相制备了端氨基超支化物改性纤维素吸附剂(HBPN-C),利用红外光谱仪、X射线衍射分析、扫描电镜等对HBPN-C进行表征与分析,结果表明,端氨基超支化物被成功接枝到纤维素上;HBPN-C晶型由纤维素Ⅰ变为Ⅱ型,无定形区增大,结构变得疏松多孔。吸附实验表明,吸附剂在pH=3时对阴离子染料C.I.Acid Blue 40吸附容量最大。吸附过程符合Langmuir等温线和拟二阶动力学,静电作用是主要的作用力。用0.01 mol/L的氢氧化钠溶液可完成吸附剂的脱附过程。展开更多
文摘以丙烯酸乙酯、二乙烯三胺为原料合成端氨基超支化物。利用环氧基开环反应在纤维素/离子液体溶液中均相制备了端氨基超支化物改性纤维素吸附剂(HBPN-C),利用红外光谱仪、X射线衍射分析、扫描电镜等对HBPN-C进行表征与分析,结果表明,端氨基超支化物被成功接枝到纤维素上;HBPN-C晶型由纤维素Ⅰ变为Ⅱ型,无定形区增大,结构变得疏松多孔。吸附实验表明,吸附剂在pH=3时对阴离子染料C.I.Acid Blue 40吸附容量最大。吸附过程符合Langmuir等温线和拟二阶动力学,静电作用是主要的作用力。用0.01 mol/L的氢氧化钠溶液可完成吸附剂的脱附过程。