Tratamiento de aguas residuales de metales pesados mediante galvanoplastia y reticulación de quitosano modificado con tubo de calentamiento eléctrico
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Tratamiento de aguas residuales de metales pesados mediante galvanoplastia y reticulación de quitosano modificado con tubo de calentamiento eléctrico
La modificación de la reticulación puede mejorar efectivamente la estabilidad del quitosano al formar una estructura de red de moléculas de quitosano lineales. Además, la modificación de la reticulación puede mejorar la selectividad de adsorción del quitosano. Sin embargo, debido a la modificación de la reticulación, se reduce el número de grupos amino en las moléculas de quitosano, lo que puede reducir la capacidad de adsorción del quitosano. Debido a la influencia de las propiedades de los iones de metales pesados y los agentes de reticulación, la capacidad de adsorción del quitosano reticulado para metales pesados puede no ser necesariamente mayor que la del quitosano. Por lo tanto, para lograr mejores efectos de adsorción, es necesario elegir agentes de reticulación apropiados. Los agentes de reticulación comúnmente utilizados incluyen epiclorhidrina, glutaraldehído, glioxal y formaldehído; Hay dos métodos de entrecruzamiento: método directo y método de plantilla.
En los últimos años, la síntesis de plantillas se ha convertido en un nuevo método para preparar resinas quelantes de adsorción de polímeros con ciertas funciones de "memoria". Debido a la retención de "agujeros" dentro de las moléculas que acomodan exactamente los iones plantilla, tiene una gran capacidad de reconocimiento (es decir, capacidad de "memoria") para los iones plantilla. Huang Xiaojia et al. descubrió que la síntesis de resina de quitosano reticulada con glutaraldehído utilizando iones de zinc como plantilla no solo afectó el plus [ρ (Zn2 plus) tiene una fuerte capacidad de "memoria" a una concentración de 1 g/L, y tiene una alta capacidad de adsorción para Cd2 plus y Hg2 plus a la misma concentración de masa. Además, no se ablanda ni se disuelve durante la regeneración en condiciones ácidas y tiene un buen rendimiento de regeneración. Sun Shengling et al. estudió el rendimiento de adsorción de resinas reticuladas con glutaraldehído sintetizadas utilizando sales de cobre [CuSO4 · 5H2O, Cu (Ac) 2 · H2O, Cu (NO3) 2 · 6H2O, CuCl2 · 2H2O] como moldes para iones metálicos. Los resultados mostraron que la capacidad de adsorción de CTS (quitosano) reticulado por cada plantilla de sal de cobre para Cu2 plus, Co2 plus, Ni2 plus y Zn2 plus sulfato fue similar a la de Co2 plus plus.
Han Deyan et al. estudiaron microesferas magnéticas de quitosano reticulado, que tienen capacidades de adsorción de 72,0mg/g y 48,3mg/g para Pb2 plus y Cu2 plus, respectivamente. Las microesferas magnéticas tienen las características de ser difíciles de perder y fáciles de regenerar. Li Jiping usó quitosano con un alto grado de desacetilación para encapsular un fluido magnético de fabricación propia y lo entrecruzó con glutaraldehído para producir quitosano magnético (MCG) con un buen efecto de adsorción en iones de tierras raras (La3 plus, Nd3 plus, Eu3 plus, Lu3 plus) . La tasa de adsorción más alta puede alcanzar más del 99 por ciento y tiene una buena reutilización; Su comportamiento de adsorción satisface la isoterma de Langmuir.
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