【摘 要】
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目前,水体污染问题越来越严重,染料工业废水和油品海运漏油是比较典型的两类污染源,处理染料废水和含油污水的方法多种多样,其中比较经济有效的还是吸附回收。本文针对以上两
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目前,水体污染问题越来越严重,染料工业废水和油品海运漏油是比较典型的两类污染源,处理染料废水和含油污水的方法多种多样,其中比较经济有效的还是吸附回收。本文针对以上两类污染源,以六氯环三磷腈为骨架,通过分子设计,分别制备出亲水型和疏水型两种不同功能化的环交联聚磷腈吸附剂,将其分别应用于染料污水处理和含油废水的分离回收。论文首先以2,4-二胺基-6-苯基-1,3,5-三嗪与六氯环三磷腈反应制备出亲水型的环交联聚磷腈(PBMA),以对亚甲基蓝吸附性能为标准对反应条件进行了优化,反应时间在12 h,物质的量之比为1:2,缚酸剂用量为1:2(-Cl:py),单体六氯环三磷腈(HCCP)浓度为4 g/L时,制备的产物为镂空褶皱花团状形貌的聚磷腈,吸附效果最好;同时采用IR、SEM、XRD、TG对产品进行了表征。然后考察了聚磷腈对吸附亚甲基蓝的适用条件,结果表明,吸附过程在20-40℃吸附效果显著,无需再度耗能,在pH为2-12吸附量均能达到92%以上,其应用pH范围较宽,PBMA吸附亚甲基蓝水溶液的浓度范围在50-500 mg/L之间,范围较宽。结果表明,PBMA对于亚甲基蓝吸附的饱和吸附量为277 mg/g,经5次吸脱附后,吸附效果依然明显,对不同酸碱性染料的选择性吸附研究发现,吸附过程以酸碱吸附为主,对显碱性的染料选择性吸附效果更好。其次,引入含氟疏水基制备疏水型环交联聚磷腈,通过考查反应物投料比、反应温度、缚酸剂用量、单体HCCP浓度等条件,控制制备出粒径小,表面粗糙的疏水型聚磷腈微球,采用IR、SEM、TEM、XRD、TG对其进行表征,循环使用7次后吸附效果仍很明显。这些都充分说明该疏水型环交联聚磷腈是一种新型的优异疏水吸油材料,并且可循环使用,对于油品的吸附量为4-6 g/g。为提高回收效率,我们设计制备了环交联聚磷腈包覆的三聚氰胺海绵,采用偏光显微镜、水接触角测量仪对其疏水性表征,结果显示,疏水型环交联聚磷腈以化学键力牢牢的固定在海绵的纤维上,包覆后海绵对油品的吸附量为60-100 g/g,相比纯疏水磷睛的吸附量提升了10倍以上,循环使用10以后疏水型依然存在,对油品吸附量只有少量下降。这些都充分说明该疏水型环交联聚磷腈是一种新型的优异疏水吸油材料。
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