【摘 要】
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高岭土矿产在我国分布广泛,廉价易得,且高岭土因其独特的AB面层状结构而具备良好的吸附性能。因此,高岭土对于低成本处理水体污染极具优势。本论文针对当前高岭土矿物修复废
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高岭土矿产在我国分布广泛,廉价易得,且高岭土因其独特的AB面层状结构而具备良好的吸附性能。因此,高岭土对于低成本处理水体污染极具优势。本论文针对当前高岭土矿物修复废水效率低的问题,使用不同方法高产剥离多片层堆积的高岭石来制备二维高岭石纳米片,并将所得少片层高岭石材料用于吸附重金属Pb(Ⅱ),探究其对水体污染中Pb(Ⅱ)的吸附性能。主要研究内容与结果如下:(1)使用直接插层法将二甲基亚砜(DMSO)插入高岭石层间,表征结果证明其插层率为100%。以该插层复合物(DMSO-Kaol)为高岭石前驱物,将天然有机高分子壳聚糖夹带入高岭石层间,制备出高岭石-壳聚糖剥离型插层复合物。使用稀醋酸溶液洗去复合物中的壳聚糖,通过系列表征证明该方法可有效获得平均厚度约为4.3 nm的二维纳米高岭石片层。(2)使用N-甲基吡咯烷酮(NMP)水溶液在超声条件下对DMSO-Kaol进行替换插层并水洗产物。其成分和结构分析表明,通过超声水浴剥离法可高产量获得少片层的纳米高岭石片,其平均厚度约为3.3 nm。(3)将强氧化性小分子过氧化氢(H2O2)与DMSO-Kaol混合搅拌,使H2O2与高岭石层间的DMSO充分反应,反应产生的能量能够打破层间氢键,达到优良的剥离效果。所得高岭石纳米片层的平均厚度约为2.1 nm。(4)研究高岭石剥离产物对Pb(Ⅱ)的吸附性能,证实在未达到Pb(Ⅱ)沉淀的pH值范围内,剥离后的二维高岭石材料对Pb(Ⅱ)的吸附效率均高于原高岭石。高岭石与三种剥离产物的最佳吸附效率依次是86.42%、96.36%、96.48%、88.54%;最高吸附量依次为24.76 mg/g,32.60 mg/g,33.59 mg/g,33.91 mg/g。
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