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壳聚糖凝胶球对Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)吸附行为的对比
被引量:
21
1
作者
张艺钟
刘珊
+3 位作者
刘志文
吴文成
邓东阳
鞠勇明
《化工进展》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第2期712-719,共8页
为使壳聚糖粉末吸附后易于固液分离,采用溶胶-凝胶-冷冻干燥法制备毫米级(2.8~3mm)壳聚糖凝胶球,比较了Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)吸附行为。结果表明,壳聚糖凝胶球对Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)吸附行为不同:Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)最佳吸附pH分别为5.5和3.0;达到吸附...
为使壳聚糖粉末吸附后易于固液分离,采用溶胶-凝胶-冷冻干燥法制备毫米级(2.8~3mm)壳聚糖凝胶球,比较了Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)吸附行为。结果表明,壳聚糖凝胶球对Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)吸附行为不同:Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)最佳吸附pH分别为5.5和3.0;达到吸附平衡Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)分别需要25h和2h;Cu(Ⅱ)的吸附反应是自发、吸热、熵增过程,而Cr(Ⅵ)吸附反应为自发、放热、熵减过程;吸附Cu(Ⅱ)后的壳聚糖凝胶球不易脱附,而吸附Cr(Ⅵ)后凝胶球脱附率相对较高。借助红外表征及Langmuir、Freundlich等温模型、拟一级、拟二级动力学、颗粒内扩散模型对吸附过程拟合表明,Cu(Ⅱ)吸附机理为单层化学吸附,而Cr(Ⅵ)是单层化学吸附与多层物理吸附共同作用的吸附-还原过程。壳聚糖凝胶球对Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)的最大吸附量分别为155.67mg/g和185.08mg/g,说明冷冻干燥法可以强化壳聚糖的吸附量,同时毫米级的壳聚糖凝胶球改善了壳聚糖粉体吸附剂难分离的问题。
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关键词
壳聚糖凝胶球
冷冻干燥
Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)
吸附
还原
动力学模型
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职称材料
题名
壳聚糖凝胶球对Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)吸附行为的对比
被引量:
21
1
作者
张艺钟
刘珊
刘志文
吴文成
邓东阳
鞠勇明
机构
长安大学环境科学与工程学院旱区地下水文与生态效应教育部重点实验室
环境保护部华南环境科学研究所
广东工业大学环境科学与工程学院
出处
《化工进展》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第2期712-719,共8页
基金
广东省科技计划(2016A020221017)
环境保护部百人工程项目
文摘
为使壳聚糖粉末吸附后易于固液分离,采用溶胶-凝胶-冷冻干燥法制备毫米级(2.8~3mm)壳聚糖凝胶球,比较了Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)吸附行为。结果表明,壳聚糖凝胶球对Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)吸附行为不同:Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)最佳吸附pH分别为5.5和3.0;达到吸附平衡Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)分别需要25h和2h;Cu(Ⅱ)的吸附反应是自发、吸热、熵增过程,而Cr(Ⅵ)吸附反应为自发、放热、熵减过程;吸附Cu(Ⅱ)后的壳聚糖凝胶球不易脱附,而吸附Cr(Ⅵ)后凝胶球脱附率相对较高。借助红外表征及Langmuir、Freundlich等温模型、拟一级、拟二级动力学、颗粒内扩散模型对吸附过程拟合表明,Cu(Ⅱ)吸附机理为单层化学吸附,而Cr(Ⅵ)是单层化学吸附与多层物理吸附共同作用的吸附-还原过程。壳聚糖凝胶球对Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)的最大吸附量分别为155.67mg/g和185.08mg/g,说明冷冻干燥法可以强化壳聚糖的吸附量,同时毫米级的壳聚糖凝胶球改善了壳聚糖粉体吸附剂难分离的问题。
关键词
壳聚糖凝胶球
冷冻干燥
Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)
吸附
还原
动力学模型
Keywords
chitosan
hydrogel
beads
(
chbs
)
freeze-drying
Cu(Ⅱ)
and
Cr(Ⅵ)
ions
adsorption
reduction
kinetic
modeling
分类号
X703 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
壳聚糖凝胶球对Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)吸附行为的对比
张艺钟
刘珊
刘志文
吴文成
邓东阳
鞠勇明
《化工进展》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
21
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职称材料
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