Tratamiento de aguas residuales de metales pesados mediante quitosano modificado con injerto galvánico en un tubo de calentamiento eléctrico
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Tratamiento de aguas residuales de metales pesados mediante quitosano modificado con injerto galvánico en un tubo de calentamiento eléctrico
La modificación del injerto se refiere al injerto de grupos funcionales (como grupos que contienen carboxilo, amino o azufre) en quitosano o moléculas de quitosano reticuladas, para aumentar el número de sitios de adsorción del quitosano, ampliar la aplicabilidad del pH de la cubierta, y mejorar la selectividad de adsorción. Los agentes de injerto comunes son el éter corona y la ciclodextrina.
Tan Shuying et al. éter corona de cloroacetato de 16-corona-5 de dibenzo injertado en éter corona de quitosano tipo base de Schiff CT-15C y CT-18C, respectivamente, para preparar 1,4- éter corona de quitosano CT-15CAC y CT-18CAC. Usaron CT-15C, CT-18C, 1,4-éter corona de quitosano CT-15CAC, 1,4-éter corona de quitosano CT{{15 }}CAC para adsorber Pd2 plus, Ag plus, Pt4 plus, Au3 plus, Cu2 plus y Hg2 plus para iones de metales pesados Pd2 plus, Ag plus, Pt4 plus, Au3 plus Tanto Cu2 plus como Hg2 plus tienen un buen rendimiento de adsorción y la selectividad de adsorción de 1,4-éter corona de quitosano CT-15CAC y 1,4-éter corona de quitosano CT-18CAC es mejor que CT-15C y CT-18C. En el sistema de coexistencia de Pd2 plus, Cu2 plus y Hg2 plus, existe una selectividad de adsorción significativa para Pd2 plus. Wang Jintao et al. sintetizó quitosano injertado con vainillina usando el método de radiación de microondas de reducción de NaBH4 y usó el quitosano modificado para la adsorción de Ni2 plus, Mn2 plus y Cr6 plus a 25 grados. Los resultados mostraron que el quitosano modificado tuvo un buen rendimiento de adsorción para Ni2 plus, Mn2 plus y Cr6 plus, con cantidades de adsorción de 116,23, 63,83 y 47,27 mg/g, respectivamente. El pH óptimo para la adsorción de Ni2 plus, Cr6 plus por quitosano modificado fue 3, y el pH óptimo para Mn2 plus fue 4. Wang et al. sintetizó un nuevo éter corona de quitosano injertado utilizando éter corona de diamina cíclica racémica como reactivo de injerto. Los grupos diamina cíclicos del quitosano están protegidos por la reacción del benzaldehído con el quitosano para formar N-fenilmetileno quitosano (CTB). El éter corona de ciclodiamina racémica reacciona con la epiclorhidrina para formar ciclodiamina N-fenilmetilenquitosana racémica (CTAB). La base de Schiff se elimina en una solución diluida de ácido glicólico para obtener éter corona de quitosano (CTDA). El experimento muestra que el éter corona de quitosano injertado tiene una buena capacidad de adsorción selectiva para Cu2 plus en presencia de iones Pb2 plus, Cu2 plus y Cd2 plus, y su capacidad de adsorción selectiva es mejor que la del quitosano.
Ramesh et al. EGDE injertado quitosano entrecruzado con glicina para obtener el producto resina de quitosano entrecruzado (GMC-CR). A pH 1-4, GMCCR tiene buenos efectos de adsorción en Au3 plus, Pt4 plus y Pd2 plus. Nalini et al. encontraron que la capacidad de adsorción de las microesferas de quitosano injertadas (CMCB) y las láminas de quitosano (CMCF) para Cr6 plus aumentó significativamente, y ambas pudieron mantener una alta capacidad de adsorción para Cr6 plus a altas concentraciones de electrolitos. Vandana Singh et al. quitosano injertado con poliacrilamida bajo irradiación de microondas, dando como resultado un copolímero de injerto con mayor rendimiento de adsorción para Zn2 plus.
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