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文檔簡介
1、隨著現(xiàn)代工業(yè)的快速發(fā)展,中國面臨極其嚴峻的水體污染問題,特別是工業(yè)廢水中的鉛、汞以及銻導致的污染,嚴重危害著人體健康。金屬-有機骨架材料是一種新興的多孔材料,具有比表面積大、孔隙率高、結構多樣、表面易修飾等特點,是一類潛在優(yōu)良的水處理吸附劑。本文通過氨基、巰基等官能團對金屬-有機骨架材料MIL-101及Zr-MOF進行改性,或將改性后的Zr-MOFs材料通過高溫煅燒得到新型結構的金屬氧化物,從而為吸附法處理水中重金屬方面提供了新思路,拓
2、寬了MOFs在處理重金屬方面的應用。本文主要研究內容有:
1、首先通過水熱法一步合成具有大比表面積及不飽和金屬位點的MOFs材料MIL-101,然后采用后修飾的方法,通過嫁接不同量的乙二胺,將氨基官能團引入到MIL-101上,得到一系列ED-MIL-101。通過XRD、FT-IR、SEM、TEM、XPS等表征方法證實成功合成含有氨基的ED-MIL-101。ED-MIL-101(5 mmol)對Pb(II)的最大吸附容量高達81
3、.09mg·g-1,吸附過程更符合Langmuir吸附等溫模型,為單層吸附。D-R等溫吸附模型表明ED-MIL-101對Pb(II)吸附的過程中化學吸附占主導作用。動力學研究表明吸附過程只需30min達吸附平衡,更符合擬二級動力學吸附模型。選擇性實驗表明ED-MIL-101對Pb(II)有較高的選擇性和識別能力。此外,ED-MIL-101對實際廢水中Pb(II)的去除率高達97.22%,能有效去除實際廢水中Pb(II)。
2、
4、首先合成含有巰基官能團的有機配體2,5-二巰基對苯二甲酸,再與ZrCl4在DMF溶劑下合成巰基功能化的Zr-MOFs(Zr-DMBD)。XRD和SEM表明Zr-DMB與UiO-66具有相同的拓撲結構,F(xiàn)T-IR證實Zr-DMBD表面含有大量的巰基官能團。吸附實驗表明Zr-DMBD對Cu(II)、Cd(II)、Pb(II)及Hg(II)的最大吸附容量分別為40.2mg·g-1、43.8mg·g-1、97.0mg·g-1和171.5mg·g
5、-1,遠強于UiO-66的吸附能力,且吸附過程更符合Langmuir吸附等溫模型。D-R等溫吸附模型表明化學吸附在吸附過程中占主導作用。動力學表明Zr-DMBD對重金屬吸附速率快,20min內就達到了吸附平衡,更符合擬二級動力學吸附模型。選擇性和重復利用實驗表明Zr-DMBD對Hg(II)有超強的識別能力和良好的再生性能。此外,Zr-DMBD對廢水中Cu(II)、Cd(II)、Pb(II)和Hg(II)的去除率可達99.45%,可處理H
6、g(II)的有效柱體積高達840BV,有望成為處理實際廢水中重金屬的良好吸附劑。
3、首先合成了一系列Zr-MOFs材料UiO-66、UiO-66-NH2及Zr-DMBD,然后通過不同高溫煅燒得到不同相態(tài)結構的ZrO2材料,并用XRD、SEM、FT-IR等方法對材料進行表征。吸附實驗表明,在900℃條件下煅燒Zr-MOFs合成的ZrO2比其他溫度煅燒得到的ZrO2吸附Sb(III)能力更強。900℃煅燒UiO-66、UiO-6
7、6-NH2及Zr-DMBD合成的ZrO2對Sb(III)的最大吸附容量分別為46.32mg·g-1、54.29和72.10mg·g-1,遠遠大于煅燒ZrO(OH)2得到的ZrO2。吸附過程更符合Langmuir吸附等溫模型,屬于單層吸附。D-R等溫吸附模型表明吸附Sb(III)過程主要為化學吸附。動力學吸附研究表明Sb(III)在前20min內吸附速率比較快,吸附平衡時間為60min,吸附過程中速率主要受化學吸附作用影響,符合擬二級動力
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