合作客戶/
拜耳公司 |
同濟(jì)大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國保潔 |
美國強(qiáng)生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 電噴霧質(zhì)譜離子源技術(shù)優(yōu)化策略:降低外鞘液表面張力,加速液滴溶劑蒸發(fā)
> 去乙?;碧侵锉砻婊钚詣┑慕Y(jié)構(gòu)鑒定、理化性質(zhì)及應(yīng)用(一)
> 半泡法測(cè)定液體表面張力系數(shù)理論、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
> Delta-8 動(dòng)物胃腸道體內(nèi)中藥物的溶解度的測(cè)定——結(jié)論、工具書類!
> 無機(jī)粒子對(duì)TPAE界面張力、發(fā)泡、抗收縮行為的影響(二)
> 馬來酰蓖麻油酸聚乙二醇酯的表面張力、等物化性能測(cè)定(二)
> 超微量天平和電子天平的區(qū)別,電子天平的測(cè)量范圍與選擇
> 表面張力和接觸角對(duì)塑料熔體在微型通道內(nèi)的流變行為的影響(一)
> 十二胺功能化石墨烯量子點(diǎn)的制備、表面張力及對(duì)L-薄荷醇的緩釋作用(三)
> 3種反應(yīng)型陽離子Gemini表面活性劑合成、表征和性能測(cè)試(上)
推薦新聞Info
-
> 單萜萜類驅(qū)油劑界面張力、配伍性、降黏效果及破乳效果測(cè)試與篩選(三)
> 單萜萜類驅(qū)油劑界面張力、配伍性、降黏效果及破乳效果測(cè)試與篩選(二)
> 單萜萜類驅(qū)油劑界面張力、配伍性、降黏效果及破乳效果測(cè)試與篩選(一)
> 紫檀芪的穩(wěn)定性增強(qiáng)型抗氧化劑制作備方及界面張力測(cè)試——結(jié)果與討論、結(jié)論
> 紫檀芪的穩(wěn)定性增強(qiáng)型抗氧化劑制作備方及界面張力測(cè)試—— 引言、材料與方法
> 香豆素取代二乙炔LB膜的組裝、聚合及螺旋結(jié)構(gòu)形成機(jī)制(下)
> 香豆素取代二乙炔LB膜的組裝、聚合及螺旋結(jié)構(gòu)形成機(jī)制(中)
> 香豆素取代二乙炔LB膜的組裝、聚合及螺旋結(jié)構(gòu)形成機(jī)制(上)
> 電鍍液表面張力、接觸角、流速以及壓強(qiáng)等因素對(duì)硅通孔浸潤過程的影響(二)
> 電鍍液表面張力、接觸角、流速以及壓強(qiáng)等因素對(duì)硅通孔浸潤過程的影響(一)
利用超微量天平制備微孔淀粉處理含Cu(II)離子染料廢水
來源: 瀏覽 473 次 發(fā)布時(shí)間:2025-09-05
由于現(xiàn)代印刷工業(yè)的不斷發(fā)展,給我們的生活帶來了日新月異的變化。可是隨之而來的生態(tài)環(huán)境卻也受到了影響,日漸成了一個(gè)大問題,而其中工業(yè)廢水尤甚。而工業(yè)廢水中的重金屬離子污染更是我們要面對(duì)的一大難題。重金屬離子會(huì)隨著水與食物進(jìn)入人體,對(duì)我們的健康甚至生命產(chǎn)生嚴(yán)重的威脅。
因?yàn)橹亟饘匐x子會(huì)對(duì)我們賴以生存的環(huán)境還有我們的身心健康有著嚴(yán)重的負(fù)面影響。所以對(duì)于這些工業(yè)的產(chǎn)生的廢水我們必須處理的十分小心謹(jǐn)慎,隨著科技的進(jìn)步,以及我們的積極探索各種有效的治理方法。已經(jīng)有了吸附法、膜過濾法、光催化降解法、氧化還原法、化學(xué)沉淀法、離子交換法、反滲透法等有效的過濾方法。
我們又了解到了微孔淀粉在吸附金屬離子上有很優(yōu)異的性質(zhì),而且其成本低廉、材料來源廣泛易獲取、吸附效率比起傳統(tǒng)的吸附材料要高、無二次污染,而且微孔淀粉的強(qiáng)項(xiàng)也是對(duì)低濃度的重金屬離子吸附性較好,兩者之間的匹配度也是相當(dāng)高的。
針對(duì)以上問題,本文提供了一種處理含銅(II)離子印刷廢水的微孔淀粉制備方法,可以有效解決背景技術(shù)中的問題。
(1)我們選取了磷酸氫二鈉-檸檬酸體系進(jìn)行緩沖溶液的配制。因?yàn)檫@是一種非常經(jīng)典的配置緩沖溶液的體系,可以保證我們體系的pH值不會(huì)出現(xiàn)實(shí)驗(yàn)誤差。在進(jìn)行體系的pH值的考察的時(shí)候,我們也會(huì)按照不同的比例來配置緩沖溶液。
(2)我們先用超微量天平稱量一定量的玉米淀粉,然后再用超微量天平稱量一定的中溫淀粉酶,然后再將以上兩種物質(zhì)放入燒杯中,加入一定量的適當(dāng)濃度的磷酸氫二鈉溶液和一定量的適當(dāng)濃度的檸檬酸溶液。于是我們就得到了一定量的適當(dāng)濃度的pH的玉米淀粉與中溫淀粉酶的混合溶液。然后,我們向其加入一枚磁子,然后用塑料保鮮膜封口(為了防止液體在攪拌的時(shí)候?yàn)R出,從而影響實(shí)驗(yàn)的嚴(yán)謹(jǐn)性),放入集熱式恒溫磁力攪拌器中,讓燒杯在一定溫度的情況下,攪拌一段時(shí)間。一段時(shí)間過后,將磁子取出,并將其進(jìn)行抽濾,當(dāng)抽濾結(jié)束以后,將其烘干。于是我們就得到了我們所需要的樣品的。
(3)配置硫酸銅溶液:首先用超微量天平稱量一定量硫酸銅,并倒入一只燒杯中,然后向其中加入蒸餾水,并不停的進(jìn)行攪拌溶解,直到50ml溶液配制完成,之后用標(biāo)簽紙認(rèn)真標(biāo)記好。
(4)從已經(jīng)制備好的淀粉中取出0.5g淀粉,倒入已經(jīng)準(zhǔn)備好的燒杯中,并加入磁子,并用塑料保鮮膜封口(為了防止液體在攪拌的時(shí)候?yàn)R出,從而影響實(shí)驗(yàn)的嚴(yán)謹(jǐn)性)。之后放入集熱式恒溫磁力攪拌器中,攪拌一段時(shí)間后,取出燒杯,然后再取出磁子,使其靜止半個(gè)小時(shí)以上,之后把上層澄清溶液到入準(zhǔn)備好的小瓶子中。并對(duì)使用標(biāo)簽紙對(duì)其進(jìn)行標(biāo)記。
(5)將微孔淀粉對(duì)Cu(II)離子進(jìn)行吸附后的溶液轉(zhuǎn)移至樣品瓶中,然后用紫外-可見分光光度儀測(cè)定其在Cu(II)離子特征吸收峰處的吸光度數(shù)值。隨后通過將該數(shù)值代入上述的Cu(II)離子濃度標(biāo)準(zhǔn)曲線中y軸,則對(duì)應(yīng)的x軸的坐標(biāo)即為吸附后溶液中剩余的Cu(II)離子濃度。
因此,微孔淀粉對(duì)Cu(II)離子的吸附率可以通過下式進(jìn)行計(jì)算:
S=(C0-C1)/C0*100%
其中,S即為微孔淀粉對(duì)Cu(II)離子的吸附率,C0為吸附前Cu(II)離子的初始濃度,C1為吸附后溶液中剩余的Cu(II)離子濃度。
(6)配置Cu(II)離子標(biāo)準(zhǔn)溶液并繪制Cu(II)離子標(biāo)準(zhǔn)曲線。
(7)計(jì)算Cu(II)離子吸附率。
本文提供的一種制備微孔淀粉的方法,首先我們配置了不同濃度的磷酸氫二鈉-檸檬酸緩沖溶液,這樣可以保證我們?cè)诮酉聛淼膶?shí)驗(yàn)過程中可以自由的調(diào)控pH值。之后精確的量取一定量的玉米淀粉和中溫淀粉酶。并且加入之前配置好的緩沖溶液來調(diào)節(jié)pH值。之后將上述所得溶液在一定溫度下混合攪拌均勻,并且抽濾,烘干,最后得到就是我們需要的樣品。之后把樣品和硫酸銅溶液放入集熱式恒溫磁力攪拌器中,攪拌一段時(shí)間后,取出燒杯,然后再取出磁子,使其靜止半個(gè)小時(shí)以上,之后把上層澄清溶液到入準(zhǔn)備好的小瓶子中。最后再計(jì)算Cu(II)離子的吸附率。
另外通過研究,我們得到了得到了最佳的關(guān)于微孔淀粉對(duì)于Cu(II)離子的吸附反應(yīng)條件。該反應(yīng)條件如下:淀粉投入量為6g、體系pH值為6.5、反應(yīng)溫度為55度、制備的時(shí)間為9個(gè)小時(shí)。
此方法制備的微孔淀粉對(duì)Cu(II)離子的吸附率可以達(dá)到83%,可用于處理含Cu(II)離子染料廢水,制備過程簡(jiǎn)單,成本低廉,綠色環(huán)保。





