1·引言
隨著印染工業(yè)的發(fā)展,大量未經(jīng)處理的染料廢水直接嚴(yán)重的污染了環(huán)境,其治理迫在眉睫[1]。對(duì)廢棄物進(jìn)行表面改性提高其處理廢水的能力是近期研究的熱點(diǎn)[2,3]。本文采用EDTAD對(duì)廢棄甘蔗渣(SCB)和啤酒酵母(beer yeast)進(jìn)行修飾改性,旨在提高其對(duì)陽(yáng)離子染料的吸附容量。
2·實(shí)驗(yàn)方法
2.1表面修飾
將0.1 g經(jīng)過(guò)反復(fù)洗滌干燥后的啤酒酵母與0.3 gEDTAD一同加入到20 mL N,N二甲基甲酰胺液中,然后置于60℃水浴中恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)4 h,反應(yīng)畢,離心去除上層溶液后,依次用0.1 mol L-1NaOH、去離子水多次洗滌啤酒酵母,最后將其置于烘箱中60℃干燥12 h得EDTAD修飾啤酒酵母。EDTAD修飾甘蔗渣的制備同上。
2.2吸附實(shí)驗(yàn)
在等溫吸附試驗(yàn)中,分別將修飾、未修飾的0.0020 g啤酒酵母和0.0100 g甘蔗渣加入到40 mL不同濃度的堿性品紅溶液中,于室溫下恒溫振蕩2天后,離心測(cè)其上層溶液中染料的濃度。在吸附動(dòng)力學(xué)試驗(yàn)中,分別將0.0100 g修飾啤酒酵母和甘蔗渣加入到40 mL初始濃度為45 mmoL L-1的堿性品紅溶液中,于室溫下恒溫振蕩并定時(shí)測(cè)其濃度。在鹽離子強(qiáng)度試驗(yàn)中,分別將修飾的0.0020 g啤酒酵母和0.0100 g甘蔗渣加入到40 mL具有不同K+濃度的堿性品紅溶液中,于室溫下恒溫振蕩2天后,離心測(cè)其上層溶液中染料的濃度。
3·結(jié)果與討論
3.1等溫吸附實(shí)驗(yàn)
由圖1、2可知:啤酒酵母和甘蔗渣對(duì)堿性品紅的吸附量均隨初始濃度的增大而逐漸增大,最后達(dá)飽和吸附。未修飾的啤酒酵母和甘蔗渣對(duì)品紅的最大吸附量分別為161.7和97.3 mg g-1,修飾后分別為528.1和736.5 mg g-1,可見(jiàn)修飾后吸附劑的吸附容量顯著提高。
3.2動(dòng)力吸附實(shí)驗(yàn)
由圖3可知:修飾啤酒酵母和甘蔗渣對(duì)堿性品紅的吸附量隨著時(shí)間的增大而增大,分別在630 min和645
3.3離子強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)
由圖4、5可知:在當(dāng)K+濃度低于0.1 mol L-1時(shí),修飾吸附劑對(duì)染料的吸附基本不受影響。
4·結(jié)論
經(jīng)EDTAD改性后的啤酒酵母和甘蔗渣對(duì)堿性品紅的吸附量顯著增加并能在較短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到最大吸附。除此之外,離子強(qiáng)度對(duì)其吸附基本無(wú)影響,故此兩種生物吸附劑有望應(yīng)用于實(shí)際染料廢水處理中。
參考文獻(xiàn):略