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极大螺旋藻富积重金属机理的研究
被引量:
35
1
作者
李建宏
曾昭琪
+1 位作者
薛宇鸣
邰子厚
《海洋与湖沼》
CAS
CSCD
北大核心
1998年第3期274-279,共6页
于1993年5月由南京大学藻类培养室提供极大螺旋藻藻种,用Zarrouk培养基培养后,用活藻体和甲醛杀死的藻体分别进行吸附实验;过滤出的藻体置于6×10-3g/L左右浓度的Co2+,Ni2+,Cu2+,Zn2+离子混合液中。结果显示,死、活藻体都...
于1993年5月由南京大学藻类培养室提供极大螺旋藻藻种,用Zarrouk培养基培养后,用活藻体和甲醛杀死的藻体分别进行吸附实验;过滤出的藻体置于6×10-3g/L左右浓度的Co2+,Ni2+,Cu2+,Zn2+离子混合液中。结果显示,死、活藻体都具有相似的吸附能力,对Co2+,Ni2+,Zn2+的富积大于203倍,对Cu2+的富积大于185倍;用热水提取、DEAE-纤维素D-23柱和SephadexG-200柱纯化后,获得了纯细胞外壁多糖,其分子量为52kD。将该糖溶液盛在透析袋内,并置于4种离子混合液中进行吸附实验,结果显示,核糖对Co2+,Ni2+,Cu2+,Zn2+的富积倍数分别达1744,1644,1340,1750。藻体和多糖对Co2+,Ni2+,Zn2+的吸附都高于对Cu2+的吸附。比较藻体与多糖对4种离子的吸附结果可见,藻体对离子的吸附主要是多糖的作用;多糖的红外光谱显示,金属离子改变OH和CO-NH的吸收峰,表明这两种基团与金属离子发生了络合作用;对Cu2+的络合滴定测定表明,Cu2+与多糖的结合度为0.40。
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关键词
极大螺旋藻
多糖
重金属离子
吸附作用
螺旋藻
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职称材料
壳聚糖基吸附剂制备及其对重金属离子的吸附性能研究
被引量:
11
2
作者
李振兴
康晓文
黄小雁
《矿冶工程》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第3期143-146,150,共5页
以壳聚糖(CS)为原材料、戊二醛为交联剂,制备了吸附材料壳聚糖/石墨烯(CS/GO)、壳聚糖/纳米二氧化硅(CS/SiO_(2))复合微粒。研究了吸附剂CS/GO、CS/SiO_(2)、交联CS对Cu^(2+)、Pb^(2+)、Ni^(2+)的吸附去除性能。结果表明,3种材料对重金...
以壳聚糖(CS)为原材料、戊二醛为交联剂,制备了吸附材料壳聚糖/石墨烯(CS/GO)、壳聚糖/纳米二氧化硅(CS/SiO_(2))复合微粒。研究了吸附剂CS/GO、CS/SiO_(2)、交联CS对Cu^(2+)、Pb^(2+)、Ni^(2+)的吸附去除性能。结果表明,3种材料对重金属离子的最大吸附容量顺序为:CS/GO> CS/SiO_(2)>交联CS;3种吸附剂材料中CS/GO网络结构最发达,孔隙最多,比表面积最大,吸附性能最好。在模拟废水实验中,当pH=7、吸附剂用量6 g/L、时间30 min条件下,复合颗粒CS/SiO_(2)对Cu^(2+)、Pb^(2+)、Ni^(2+)的吸附率分别达到99.48%、98.50%和98.49%;CS/GO对Cu^(2+)、Pb^(2+)、Ni^(2+)的吸附率分别达到99.20%、96.76%和99.40%。
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关键词
重金属离子
吸附
壳聚糖
石墨烯
纳米二氧化硅
废水处理
铜离子
镍离子
铅离子
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职称材料
罗耳阿太菌多糖对Cu^2+和Cd^2+的吸附工艺优化及表征
3
作者
刘玉琪
李鸿梅
+2 位作者
范春婷
闵伟红
高雅文
《食品工业科技》
CAS
北大核心
2020年第23期175-181,共7页
以罗耳阿太菌多糖(Athelia rolfsii polysaccharide,AEPS)为生物吸附剂,探究其对水中铜(Cu^2+)和镉(Cd^2+)重金属离子的吸附。在单因素实验的基础上,采用正交试验优化AEPS吸附Cu^2+和Cd^2+效果,通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线能谱仪(E...
以罗耳阿太菌多糖(Athelia rolfsii polysaccharide,AEPS)为生物吸附剂,探究其对水中铜(Cu^2+)和镉(Cd^2+)重金属离子的吸附。在单因素实验的基础上,采用正交试验优化AEPS吸附Cu^2+和Cd^2+效果,通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线能谱仪(EDS)和傅里叶红外光谱仪(FTIR)对AEPS吸附重金属离子前后的表面形貌进行表征和分析,初步揭示了AEPS吸附Cu^2+和Cd^(2+)机理。结果表明,Cu^2+吸附效果最优条件为:pH4.5,AEPS浓度1.5 g/L,吸附温度40℃,吸附时间45 min时,Cu^2+吸附率为88.27%;Cd^2+吸附效果最优条件为:pH6.5,多糖浓度1.5 g/L,吸附温度45℃,吸附时间60 min时,Cd^2+吸附率为77.81%。SEM、EDS和FTIR结果表明,AEPS中的O-H、C-H、C-O和CCO官能团参与吸附反应,吸附Cu^2+和Cd^2+的AEPS的表面结构也发生明显变化,试验结果表明AEPS对Cu^2+和Cd^2+有良好的吸附作用。
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关键词
罗耳阿太菌多糖
重金属离子
CU^2+
CD^2+
吸附
工艺优化
表征
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职称材料
题名
极大螺旋藻富积重金属机理的研究
被引量:
35
1
作者
李建宏
曾昭琪
薛宇鸣
邰子厚
机构
南京师范大学生物系
南京大学生物科学与技术系
南京配位化学国家重点实验室
出处
《海洋与湖沼》
CAS
CSCD
北大核心
1998年第3期274-279,共6页
文摘
于1993年5月由南京大学藻类培养室提供极大螺旋藻藻种,用Zarrouk培养基培养后,用活藻体和甲醛杀死的藻体分别进行吸附实验;过滤出的藻体置于6×10-3g/L左右浓度的Co2+,Ni2+,Cu2+,Zn2+离子混合液中。结果显示,死、活藻体都具有相似的吸附能力,对Co2+,Ni2+,Zn2+的富积大于203倍,对Cu2+的富积大于185倍;用热水提取、DEAE-纤维素D-23柱和SephadexG-200柱纯化后,获得了纯细胞外壁多糖,其分子量为52kD。将该糖溶液盛在透析袋内,并置于4种离子混合液中进行吸附实验,结果显示,核糖对Co2+,Ni2+,Cu2+,Zn2+的富积倍数分别达1744,1644,1340,1750。藻体和多糖对Co2+,Ni2+,Zn2+的吸附都高于对Cu2+的吸附。比较藻体与多糖对4种离子的吸附结果可见,藻体对离子的吸附主要是多糖的作用;多糖的红外光谱显示,金属离子改变OH和CO-NH的吸收峰,表明这两种基团与金属离子发生了络合作用;对Cu2+的络合滴定测定表明,Cu2+与多糖的结合度为0.40。
关键词
极大螺旋藻
多糖
重金属离子
吸附作用
螺旋藻
Keywords
spirulina maxima polysaccharide heavy metal ions adsorption
分类号
X171 [环境科学与工程—环境科学]
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职称材料
题名
壳聚糖基吸附剂制备及其对重金属离子的吸附性能研究
被引量:
11
2
作者
李振兴
康晓文
黄小雁
机构
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
广东省化学危害应急检测技术重点实验室
广东工业大学材料与能源学院
出处
《矿冶工程》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第3期143-146,150,共5页
文摘
以壳聚糖(CS)为原材料、戊二醛为交联剂,制备了吸附材料壳聚糖/石墨烯(CS/GO)、壳聚糖/纳米二氧化硅(CS/SiO_(2))复合微粒。研究了吸附剂CS/GO、CS/SiO_(2)、交联CS对Cu^(2+)、Pb^(2+)、Ni^(2+)的吸附去除性能。结果表明,3种材料对重金属离子的最大吸附容量顺序为:CS/GO> CS/SiO_(2)>交联CS;3种吸附剂材料中CS/GO网络结构最发达,孔隙最多,比表面积最大,吸附性能最好。在模拟废水实验中,当pH=7、吸附剂用量6 g/L、时间30 min条件下,复合颗粒CS/SiO_(2)对Cu^(2+)、Pb^(2+)、Ni^(2+)的吸附率分别达到99.48%、98.50%和98.49%;CS/GO对Cu^(2+)、Pb^(2+)、Ni^(2+)的吸附率分别达到99.20%、96.76%和99.40%。
关键词
重金属离子
吸附
壳聚糖
石墨烯
纳米二氧化硅
废水处理
铜离子
镍离子
铅离子
Keywords
heavy
metal
ions
adsorption
shell
polysaccharide
s(CS)
graphene
nano-silica
wastewater treatment
copper ion
nickel ion
lead ion
分类号
X703 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
罗耳阿太菌多糖对Cu^2+和Cd^2+的吸附工艺优化及表征
3
作者
刘玉琪
李鸿梅
范春婷
闵伟红
高雅文
机构
吉林农业大学食品科学与工程学院
出处
《食品工业科技》
CAS
北大核心
2020年第23期175-181,共7页
文摘
以罗耳阿太菌多糖(Athelia rolfsii polysaccharide,AEPS)为生物吸附剂,探究其对水中铜(Cu^2+)和镉(Cd^2+)重金属离子的吸附。在单因素实验的基础上,采用正交试验优化AEPS吸附Cu^2+和Cd^2+效果,通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线能谱仪(EDS)和傅里叶红外光谱仪(FTIR)对AEPS吸附重金属离子前后的表面形貌进行表征和分析,初步揭示了AEPS吸附Cu^2+和Cd^(2+)机理。结果表明,Cu^2+吸附效果最优条件为:pH4.5,AEPS浓度1.5 g/L,吸附温度40℃,吸附时间45 min时,Cu^2+吸附率为88.27%;Cd^2+吸附效果最优条件为:pH6.5,多糖浓度1.5 g/L,吸附温度45℃,吸附时间60 min时,Cd^2+吸附率为77.81%。SEM、EDS和FTIR结果表明,AEPS中的O-H、C-H、C-O和CCO官能团参与吸附反应,吸附Cu^2+和Cd^2+的AEPS的表面结构也发生明显变化,试验结果表明AEPS对Cu^2+和Cd^2+有良好的吸附作用。
关键词
罗耳阿太菌多糖
重金属离子
CU^2+
CD^2+
吸附
工艺优化
表征
Keywords
Athelia rolfsii
polysaccharide
heavy
metal
ions
Cu^2+
Cd^2+
adsorption
process optimization
representation
分类号
TS201.1 [轻工技术与工程—食品科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
极大螺旋藻富积重金属机理的研究
李建宏
曾昭琪
薛宇鸣
邰子厚
《海洋与湖沼》
CAS
CSCD
北大核心
1998
35
下载PDF
职称材料
2
壳聚糖基吸附剂制备及其对重金属离子的吸附性能研究
李振兴
康晓文
黄小雁
《矿冶工程》
CAS
CSCD
北大核心
2021
11
下载PDF
职称材料
3
罗耳阿太菌多糖对Cu^2+和Cd^2+的吸附工艺优化及表征
刘玉琪
李鸿梅
范春婷
闵伟红
高雅文
《食品工业科技》
CAS
北大核心
2020
0
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职称材料
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