以乙二胺为胺化剂制备了改性竹原纤维,并对工艺进行了优化.利用傅里叶红外吸收光谱、扫描电镜图进行表征,考察了胺化反应的反应时间、反应温度、乙二胺质量浓度及pH值对改性竹原纤维甲醛吸附量的影响.结果表明,最佳工艺条件为反应时间5h,反应温度50℃,乙二胺25 gL,pH =9.对改性竹原纤维吸附甲醛溶液的性能进行测定,发现对浓度为30 mg/L甲醛溶液的吸附量可达2.1 mg/g,是未改性前的4.7倍.实验表明,通过改性极大地提高了竹原纤维对甲醛的吸附性能,吸附主要为化学吸附,改性竹原纤维可作为极具潜力的天然环保型甲醛吸附材料.
参考文献
[1] | 左卫元;仝海娟;史兵方.改性活性炭对废水中甲醛的吸附研究[J].安全与环境学报,2015(1):188-192. |
[2] | 田华;贺军辉.氧化锰催化氧化甲醛的研究进展[J].化学通报(印刷版),2013(2):100-106. |
[3] | Daria Kibanova;Mohamad Sleiman;JavieraCervini-Silva;Hugo Destaillats.Adsorption and photocatalytic O_xidation of formaldehyde on a clay-TiO_2 composite[J].Journal of hazardous materials,2012Apr.15(Apr.15):233-239. |
[4] | 张淑娟;黄耀棠.利用植物净化室内甲醛污染的研究进展[J].生态环境学报,2010(12):3006-3013. |
[5] | 蔡宝珍;金荷仙;熊伟.室内植物对甲醛净化性能的研究进展[J].中国农学通报,2011(6):30-34. |
[6] | SRISUDA Saeung;VIROTE Boonamnuayvitaya.Adsorption of formaldehyde vapor by amine-functionalized mesoporous silica materials[J].环境科学学报(英文版),2008(03):379-384. |
[7] | 刘耀源;邹长武;李晓芬;石磊;王婷;杨以萱;侯天瑶.玉米秸秆活性炭制备与NaOH改性对甲醛吸附的影响[J].炭素技术,2014(3):6-9. |
[8] | 刘善云;王涛.疏水性二氧化硅气凝胶吸附水中微量苯酚和甲醛的研究[J].离子交换与吸附,2009(4):289-296. |
[9] | 王明贤;赵圣;支恒学.白炭黑吸附甲醛实验研究[J].硅酸盐通报,2013(10):2030-2036. |
[10] | 叶张龙;王春红;王瑞;唐模秋;张毅.竹原/聚丙烯纤维过滤材料的制备和性能研究[J].上海纺织科技,2014(3):59-62. |
[11] | 冯建;朱晓帆;侯贤灯;蒋文举;张志斌.新型脱硫吸咐剂胺基棉纤维的合成研究[J].环境工程,2008(2):16-20. |
[12] | Fuentes, C.A.;Tran, L.Q.N.;Dupont-Gillain, C.;Vanderlinden, W.;De Feyter, S.;Van Vuure, A.W.;Verpoest, I..Wetting behaviour and surface properties of technical bamboo fibres[J].Colloids and Surfaces, A. Physicochemical and Engineering Aspects,20111/3(1/3):89-99. |
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