Análisis infrarrojo de aguas residuales galvanizadas de tubos de calefacción eléctrica antes y después de la adsorción
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Análisis infrarrojo de aguas residuales galvanizadas de tubos de calefacción eléctrica antes y después de la adsorción
La figura 1 muestra el espectro de transmisión infrarroja de las aguas residuales galvánicas antes y después de la adsorción de fibras. A partir de los espectros infrarrojos antes y después de la adsorción de fibras del agua galvánica, hubo un cambio significativo, con un fuerte pico característico de sal de amina primaria a 3116,80 cm-1, que desapareció después de ser adsorbido por fibras RPFC; 1636,52 cm-1 es la vibración de estiramiento del doble enlace C=O de la amida, que se debilita significativamente después de la adsorción; A 1401,16 cm-1, se observa la vibración de estiramiento CN de la amida y, después del tratamiento de la fibra, el fuerte pico característico se aplana y desaparece; 1109,18 cm-1 es el pico de transmisión del ion SO42-, que se aplana después de la adsorción de intercambio iónico de la fibra; Los picos característicos anteriores han sufrido cambios significativos. Los picos característicos de las aguas residuales de galvanoplastia originales son fuertes y agudos, con un área de pico grande. Después de la adsorción de la fibra, la forma del pico se pasiva y aplana, la intensidad se debilita o desaparece y el área del pico disminuye. Esto indica que los grupos funcionales característicos en estas áreas han permanecido en la fibra después de la adsorción de la fibra o han reaccionado con los grupos funcionales en la fibra. Para un análisis específico, consulte los cambios en los grupos funcionales en el espectro infrarrojo antes y después de la adsorción de fibra RPFC.
2.1.2 Comparación infrarroja de fibras RPFC antes y después de la adsorción
La Figura 2 muestra los espectros infrarrojos de las fibras RPFC antes y después de la adsorción de aguas residuales galvánicas. Comparando las dos líneas espectrales, se puede encontrar que hay picos característicos en 3433,43 cm-1 y 3432,48 cm-1, casi sin cambios. Sin embargo, aparece un pico característico fuerte a 3150,85 cm-1, que es el pico de absorción característico de las sales de amina primaria. Esto indica que las aguas residuales de la galvanoplastia han sido adsorbidas por las fibras RPFC y los grupos de amina primaria permanecen en las fibras; Los picos de absorción de las fibras RPFC a 1654,56 cm-1 y 1654,88 cm-1 son los picos característicos del doble enlace C=O en la amida. Después de la adsorción, los picos a 1654,88 cm-1 se deforman más y su fuerza aumenta. Esto se debe a que los picos característicos aquí son el resultado de la acción conjunta de la amida C=O sobre la fibra original y la adsorción; La vibración CN de la amida a 1404,32 cm-1 de la fibra original es muy débil y, después de la adsorción de intercambio, este pico característico aumenta en gran medida la vibración de estiramiento a 1401,02 cm-1; El pico de estiramiento vibratorio a 1261,67 cm-1 es la absorción de enlaces sencillos de carboxilo CO; 1094,58 cm-1 es el pico de transmisión del ion SO42-, que es fuerte y ancho, cubriendo aquí todos los picos originales de la fibra RPFC; A 803.00cm-1, el plano NH de la sal de amonio oscila. Los picos característicos con los cambios mencionados anteriormente se incrementan por la adsorción de intercambio iónico en las fibras RPFC, lo que indica que las fibras han absorbido una gran cantidad de sustancias durante el tratamiento de las aguas residuales galvánicas.
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