Ⅰ 你好!我想請問下,帶有羧基(—COOH)或者羥基(—OH)的材料,能吸附重金屬的機制是什麼
,帶有羧基(—COOH)或者羥基(—OH)的材料,能吸附重金屬是由於羧基或者羥基中的氧有未成鍵電子與金屬離子的空軌道配合,形成配位鍵吸附,有氫離子的存在,可能會與重金屬離子形成競爭結合,氧的配位電子被氫離子占據,不利於結合重金屬離子。
水處理
吸附樹脂
裡面不含金屬,可以吸附重金屬離子。
Ⅲ 常見重金屬吸附材料有哪些
常見重金屬吸附材料及效果
1
無機吸附劑
1.1
沸石
沸石是一種孔徑均勻、比表面積大、價格低廉的高效吸附材料,廣泛應用於各研究領域中,包括天然沸石、斜發沸石、方沸石等。我國的天然沸石資源豐富,河北、內蒙古、山西的儲量佔全國的
45%,其餘主要分布在東北、山東、安徽、江蘇和浙江等地。Omar等探究了3種廉價吸附劑(天然沸石、粉煤灰、花生殼木炭)對Cu2+和Zn2+的吸附行為,得出最佳的吸附條件,實驗表明:天然沸石是3種吸附劑中吸附能力最強的材料,其最適pH值為6,吸附達到平衡時所需時間為3
h。
1.2
硅藻土
硅藻土是一種生物成因的硅質沉積岩,其主要成分是SiO2,還含有少量的金屬氧化物,因其孔隙度大、穩定性強、吸收性好等特點,常被用於塗料、油漆、污水處理等行業。早在十幾年前,研究人員就開始研究硅藻土的吸收性能。
1.3
其它無機吸附劑
還有一些無機礦物也是常用的高效吸附材料,例如其它分子篩、高嶺土等,對這些礦物進行改性,也可提高礦物的吸附效率。
2
有機(高分子)吸附劑
2.1
纖維類吸附劑
纖維類吸附材料分子內有很多羥基基團,且具有多孔的特性,它的吸附性能早已受到研究人員的關注,並且關於此類吸附劑的研究也愈來愈多,目前,研究人員通過對其進行化學改性,使其吸附效率提高。傅偉昌以棉纖維為原料制備甜菜鹼型兩性化纖維素,探討其合成途徑的相關影響因素,並研究產物Cr2O72-,Mn2+,Cu2+的吸附性能,結果表明:重金屬離子溶液的pH值對離子的去除效果有較大影響,在pH值為5.8時,對Cr2O72-有較好的吸附能力;在pH值為7.0時,對Mn2+,Cu2+有較好的吸附能力;即該制備產物對金屬陰、陽離子均有吸附效用。
2.2
樹脂類吸附劑
樹脂類吸附劑在重金屬水處理方面的應用比較廣泛,研究表明:用樹脂材料處理重金屬廢水具有高效、經濟的特點,具有較好的發展前景,但合成新型離子交換樹脂的過程需要進一步優化,同時還發現,改性後的離子交換樹脂有更高的吸附效率。高吸水樹脂因其高吸水能力,且在高溫高壓下的高保水能力,成為一種迅速發展起來的有機吸附材料。
2.3
殼聚糖類吸附劑
殼聚糖是一種天然高分子材料,對許多物質具有螯合吸附作用,其分子中的氨基和相鄰的羥基能與許多金屬離子(如Hg2+,Ni2+,Cu2+,Pb2+等)形成穩定的螯合物,多用於治理重金屬廢水、凈化自來水及在濕法冶金中分離金屬離子等。
2.4
其它高分子吸附劑
有些高分子吸附材料雖然研究較少,但其吸附效果是很可觀的,且引導了處理重金屬廢水的新型高分子吸附材料的研發與應用。
3
碳質吸附劑
碳質吸附劑中,運用最多的就是活性炭,活性炭本身具有特殊的孔隙結構,因此,可以高效地吸附重金屬離子。研究5種物理吸附劑(活性炭、人造沸石草石灰、爐灰、木炭)對重金屬的吸附效果,探討pH值、吸附劑加入量和振盪時間等因素對吸附效果的影響,結果表明:在一定pH值吸附劑加入量和振盪時間下,5種物理吸附劑對6種重金屬(Pb,Cd,Mn,Zn,Cr,Ni)均有較好的吸附效果,其中活性炭對Pb,Ni和Cr的吸附率最大,分別達到100%,94.42%和100%。各影響因素對不同吸附劑吸附重金屬的影響能力基本表現為,pH值>吸附劑加入量>振盪時間;活性炭、木炭和草木灰對重金屬廢水的最佳吸附條件為,吸附劑加人量40
g/L,pH值l0
~
10.5,振盪時間180
min。從各組數據中也可得出:活性炭對重金屬的綜合吸附能力要強於其它幾種。
Ⅳ 電鍍廢水除重金屬專用樹脂BMAH
工業生產中電鍍廢水產量算是很大了,其中電
Ⅳ 樹脂對 重金屬的去除作用是離子交換和吸附作用兩者的區別是什麼
離子交換樹脂都是用有機合成方法製成。常用的原料為苯乙烯或丙烯酸(酯),通過聚合反應生成具有三維空間立體網路結構的骨架,再在骨架上導應用
1)水處理
水處理領域離子交換樹脂的需求量很大,約占離子交換樹脂產量的90%,用於水中的各種陰陽離子的去除。目前,離子交換樹脂的最大消耗量是用在火力發電廠的純水處理上,其次是原子能、半導體、電子工業等。
2)食品工業
離子交換樹脂可用於製糖、味精、酒的精製、生物製品等工業裝置上。例如:高果糖漿的製造是由玉米中萃出澱粉後,再經水解反應,產生葡萄糖與果糖,而後經離子交換處理,可以生成高果糖漿。離子交換樹脂在食品工業中的消耗量僅次於水處理。
3)制葯行業
制葯工業離子交換樹脂對發展新一代的抗菌素及對原有抗菌素的質量改良具有重要作用。鏈黴素的開發成功即是突出的例子。近年還在中葯提成等方面有所研究。
4)合成化學和石油化學工業
在有機合成中常用酸和鹼作催化劑進行酯化、水解、酯交換、水合等反應。用離子交換樹脂代替無機酸、鹼,同樣可進行上述反應,且優點更多。如樹脂可反復使用,產品容易分離,反應器不會被腐蝕,不污染環境,反應容易控制等。
甲基叔丁基醚(MTBE)的制備,就是用大孔型離子交換樹脂作催化劑,由異丁烯與甲醇反應而成,代替了原有的可對環境造成嚴重污染的四乙基鉛。
5)環境保護
離子交換樹脂已應用在許多非常受關注的環境保護問題上。目前,許多水溶液或非水溶液中含有有毒離子或非離子物質,這些可用樹脂進行回收使用。如去除電鍍廢液中的金屬離子,回收電影製片廢液里的有用物質等。
6)濕法冶金及其他
離子交換樹脂可以從貧鈾礦里分離、濃縮、提純鈾及提取稀土元素和貴金屬。
其他補充:
離子交換技術有相當長的歷史,某些天然物質如泡沸石和用煤經過磺化製得的磺化煤都可用作離子交換劑。但是,隨著現代有機合成工業技術的迅速發展,研究製成了許多種性能優良的離子交換樹脂,並開發了多種新的應用方法,離子交換技術迅速發展,在許多行業特別是高新科技產業和科研領域中廣泛應用。近年國內外生產的樹脂品種達數百種,年產量數十萬噸。
在工業應用中,離子交換樹脂的優點主要是處理能力大,脫色范圍廣,脫色容量高,能除去各種不同的離子,可以反復再生使用,工作壽命長,運行費用較低(雖然一次投入費用較大)。以離子交換樹脂為基礎的多種新技術,如色譜分離法、離子排斥法、電滲析法等,各具獨特的功能,可以進行各種特殊的工作,是其他方法難以做到的。離子交換技術的開發和應用還在迅速發展之中。
離子交換樹脂的應用,是近年國內外製糖工業的一個重點研究課題,是糖業現代化的重要標志。膜分離技術在糖業的應用也受到廣泛的研究。
離子交換樹脂都是用有機合成方法製成。常用的原料為苯乙烯或丙烯酸(酯),通過聚合反應生成具有三維空間立體網路結構的骨架,再在骨架上導入不同類型的化學活性基團(通常為酸性或鹼性基團)而製成。
離子交換樹脂不溶於水和一般溶劑。大多數製成顆粒狀,也有一些製成纖維狀或粉狀。樹脂顆粒的尺寸一般在0.3~1.2mm 范圍內,大部分在0.4~0.6mm之間。它們有較高的機械強度(堅牢性),化學性質也很穩定,在正常情況下有較長的使用壽命。
離子交換樹脂中含有一種(或幾種)化學活性基團,它即是交換官能團,在水溶液中能離解出某些陽離子(如H+或Na+)或陰離子(如OH-或Cl-),同時吸附溶液中原來存有的其他陽離子或陰離子。即樹脂中的離子與溶液中的離子互相交換,從而將溶液中的離子分離出來。
廣泛的應用於水處理領域。
Ⅵ 具有吸附作用的樹脂叫什麼學名
吸附樹脂是以吸附為特點,具有多孔立體結構的樹脂吸附劑。它是最近幾年高分子領域里新發展起來的一種多孔性樹脂,由二乙烯苯等單體,在甲苯等有機溶劑存在下,通過懸浮共聚法製得的魚籽樣的小圓球。廣泛用於廢水處理、葯劑分離和提純,用作化學反應催化劑的載體,氣體色譜分析及凝膠滲透色譜分子量分級柱的填料。其特點是容易再生,可以反復使用。如配合陰、陽離子交換樹脂,可以達到極高的分離凈化水平。
Ⅶ 什麼樹脂吸附鎳比較好
絡合樹脂 有專用樹脂
Ⅷ 螯合樹脂吸附重金屬的原理及其優勢是什麼
螯合樹脂的功能基團上的原子和金屬離子發生配位反應,產生配位共價鍵,形成結構穩內定的螯合物,和離子容交換樹脂的原理不同,離子交換樹脂是用靜電作用和金屬離子結合。因此螯合樹脂與金屬離子的結合更穩定,特異性選擇更好,應用也更加廣泛。
一般來講,螯合樹脂的優勢體現在處理精度更高,吸附量大,可以低濃度廢水進行深度處理且濃縮比高。
Ⅸ 螯合樹脂吸附金屬離子的原理是什麼
晚上好,來金屬離子在水溶液自中解離出來都是陽離子比較多,鰲合樹脂是相反的陰離子可以做簡單電荷相吸來錨固類似水處理常見的聚丙烯醯胺。一些樹脂為了增強吸附力還對酸性做了改良多出諸如有機膦酸部分來增強對某些重金屬離子的絡合作用。不過這些樹脂品種並不是所有離子均可良好吸收像是鈉和鉀離子等鹼金屬就比較差。