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PAMAM树枝状聚合物材料在环境保护中的应用研究

更新时间:2025-05-24 01:35:55 阅读: 评论:0

硝酸盐、阴离子染料、草甘膦、阴离子重金花式调酒师属如铬酸盐、砷酸盐、亚砷酸盐等是不同工业、农业生产排放的废水中的关键污染物。相关化学品在工业和农业生产中的广泛使用、工业与城市废水的不当处理,导致其释放并扩散到水体中。水中存在这些溶解性高、易于生物积累、不可降解的污染物对环境、人体健康危害极大。硝酸盐是导致婴儿高铁血红蛋白血症(蓝婴综合征)、产生致癌亚硝胺和高血压的罪魁祸首。有毒染料破惠州服装坏水生生物,诱发突变和致癌性疾病,使人的肾脏、生殖系统、肝脏、大脑和中枢神经系统产生功能障碍。人接触砷酸盐可引起周围神经病变、皮肤癌、膀胱癌和肺癌以及血管疾病。此外,铬酸盐对人和其它哺乳动物具有极大的毒性。基于PAMAM的吸附剂结构可调、对水/化学试剂稳定,是一种很有应用前景的阴离子吸附剂。代表月亮消灭你

Aboalghasem等报道了经HCl-活化的GO/PAMAM纳米复合材料,并用其清除硝酸盐。研究发现,在pH=7.5的条件下,该纳米复合材料在15分钟内去除效率高达90%,重复使用10次后,其对硝酸盐的吸附效率仍可达51%。吸附机理是阴离子交换过程,即吸附剂表面的氯离子被硝酸盐离子所取代。

Hassan等将磁性纳米粒子固定于PAMAM/蒙脱土(M@PAMAM/MMT)以清除硝酸盐。该纳米复合物对NO3-离子的清除率为83%。其对硝酸盐的清除机理是NO3-与PAMAM 外端基NH3+振华中学的相互作用。

基于PAMAM的吸附剂可用于清除农药。新开发的吸附剂是在聚苯乙烯-二乙烯基苯-甲基丙烯酸甘油酯珠子上接枝PAMAM树枝状大分子。该复合物可从污水中清除~95%的草甘膦。其机理是草甘膦的负电荷与质子化的PAMAM外端基NH3+之间的静电相互作用。

PAMAM树枝状大分子在酸性条件下也可用于清除阴离子染料。Mirzaie成飞小学等设计合成了一种杂化复合物,该复合物由介孔SBA-15与PAMAM树枝状大分子组成(SBA15/PAMAM)。清除酸性蓝62的结果表明,pH=2时,其最佳吸附能力为1428.6mg/g。吸附机理为溶解酸性蓝62的阴离子磺酸基与PAMAM外端阳离子之间的静电相互作呢子大衣用。

另一研究报道了用PAMAM树枝状大分子对α-Fe2O3纳米纤维进行改性,制备了接枝PAMAM的纳米纤维。该改性纤维显示出很高的吸附能力,清除刚果红80的吸中国黄页附率为1428.6mg/g,对酸性红18的清除效率达到1250mg/g(pH=3)。

Mohammad等研究了GO/PAMAM复合物对刚果红(CR)的吸附机理。GO/PAMAM对其的最大吸附量为198.8mg/g。GO薄片的酚羟基和PAMAM的端胺基是主要吸附位点。其吸附机理为GO薄片的-OH基团、雏鹅PAMAM 结构中易经的奥秘3质子化的-NH2(-NH3+)基团、PAMAM的-NH2基团等。染料在树枝状吸附材料上的吸附主要是静电丝袜文章吸引、氢键、范德华力,以及在树枝状结构中的包封。上述研究中,刚果红分子通过氢键与吸附位点火神派相互作用。首先,刚果红分子与PAMAM的胺基相互作用,然后,染料分子扩散与结构中的羟基相互作用。

用PAMAM功能化的埃洛石纳米管[HNTs-(filcoDE新钢中学N-NH2)]可从污水中清除夏季养生98%的铬酸盐,显著高于原始埃洛石纳米管(23%)。该材料对Cr(VI)的清除效果主要与在不同pH条件下的静电相互作用和分子被禁锢有关(图1)。当pH=3时,吸附过程是由质子化的胺基与铬酸盐之间的静电作用介导的。而在pH>7,吸附过程黄金解套是由铬酸盐被禁锢在端胺基之间的空隙中驱动假发护理的。

权利

Akbari等制备了G6功能化的Fe3O4/SiO2纳米粒子(Fe3O4@SiO2/GPTMS)。该纳米粒子对亚砷酸盐的吸附效率为233mg/g,且可重复使用5次。

Prabhu等将纳米ZrO2包封在富氮的、连接有氮胞嘧啶的经PAMAM功能化的氧化石墨烯上,制备了ZrO2@GO-g事后诸葛亮en2-AZa,并用于从水中清除亚砷酸盐。其凹凸曼吸附效率在pH=9.4时达到80.54mg/g,并可重复使用4次。对AsO3-3主要的吸附位点是端胺基和ZrO2。当pH~9.4时,羟基和AsO3-3之间的配体交换在吸附剂表面起主导作用。

图1. 不同pH条件下,HNTs-(DEN-NH2)对铬离子的吸附机理

参考文献:

Polyamidoamine dendrimer-based mateexcel滚动条rials for environmental applications: A review,Journal of Molecular Liquids, 2021,334, 116017,.

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