论文摘要
本论文以凹凸棒石粘土(简称“凹凸棒土”)为原料,对其结构进行系统分析,根据其结构特征,研究制备了两种具有重要应用前景的新型材料——用于吸附的十八烷基三甲基氯化铵改性凹凸棒土、用于脂肪酶固载的硅烷偶联剂KH550改性凹凸棒土。采用FTIR、XRD、TG-DTG-DSC、比表面积与孔径分布、AFM等分析方法比较凹凸棒土改性前后的结构变化,研究其改性机理。纳米聚合效应和相对较低的离子交换容量使凹凸棒土在十八烷基三甲基氯化铵改性过程中不破坏凹凸棒石的晶体结构,通过表面接枝实现其改性的目的。通过比较发现十八烷基三甲基氯化铵较其它的季铵盐阳离子表面活性剂在凹凸棒土上的接枝率高。借助超声波手段,可大大提高其改性效率,十八烷基三甲基氯化铵的接枝率44.66%。十八烷基三甲基氯化铵改性凹凸棒土的比表面积由酸处理凹凸棒土的152.85m2/g下降为63.96m2/g,孔径则分布未发生明显变化。凹凸棒石含有丰富的吸附水、结合水、结构水和结构羟基,有利于硅烷偶联剂KH550发生水解反应,形成大量硅羟基结构,这些硅羟基结构与凹凸棒石的羟基进一步缩合,或KH550的硅羟基自身缩合,覆盖于凹凸棒石表面,改变其表面形态和性质,形成新的网络结构,丰富了凹凸石的孔道,1.3-3.5nm之间的孔径明显增加;改性后凹凸棒土的比表面积由酸处理凹凸棒土的152.85m2/g增加为182.09m2/g。与常规酸活化凹凸棒土、凹凸棒土原矿、商业化脱色用凹凸棒土吸附剂相比,十八烷基三甲基氯化铵改性凹凸棒土,对苯酚和活性染料的吸附性能更加理想。该凹凸棒土吸附剂对苯酚的吸附是物理吸附过程,其相互作用力较弱,吸附放热较少,苯酚浓度为100mg/L时,放热约12kJ/mol;吸附速率由表面扩散控制,吸附过程符合拟二级速率方程,吸附速率常数k为1.367g/(mg min),初始吸附速率为0.8534mg/(g min)。十八烷基三甲基氯化铵改性凹凸棒土对活性染料的吸附是化学吸附-物理吸附共同作用的过程,化学吸附占优势;染料浓度越低,吸附热越大,浓度小于150mg/L时,吸附焓变几乎不随浓度变化而变化,吸附热约为40kJ/mol,以化学吸附为主,同时存在表面扩散控制的物理吸附;随着浓度的逐渐增加,吸附热逐渐减少,体系发生物理吸附的比例增加。体系在前15min主要是化学吸附,在30℃、50℃、70℃下的吸附初始速率均很大,达250mg/(g min)以上,化学吸附极易发生;随着吸附的进行,吸附速率急剧下降,20min后,以表面扩散控制的物理吸附主。十八烷基三甲基氯化铵改性凹凸棒土对大豆异黄酮-单宁酸混合溶液、葛根素-单宁酸混合稀溶液中的单宁酸具有很好的选择性吸附性能。十八烷基三甲基氯化铵改性凹凸棒土对茶多酚-单宁酸混合稀溶液体系中的吸附试验表明,单宁酸基本被完全除去,吸附剂对茶多酚各组分具有不同的吸附性能,对茶多酚中各组分的吸附能力如下:儿茶素棓酸酯CG(表儿茶素棓酸酯ECG)>棓儿茶素棓酸酯GCG(表棓儿茶素棓酸酯EGCG)>儿茶素C(表儿茶素EC)>棓儿茶素GC(表棓儿茶素EGC)。在疏水作用力、静电作用力和氢键作用力的共同作用下,十八烷基三甲基氯化铵改性凹凸棒土实现对单宁酸的有效吸附。十八烷基三甲基氯化铵改性凹凸棒土对单宁酸的吸附平衡符合Freundlich方程。吸附放热,约为20kJ/mol,是物理吸附。动力学研究表明,吸附剂对单宁酸的吸附速率很快,一定范围内,温度升高有利于提高吸附速率,单宁酸浓度越低,则吸附速率越大;吸附剂对单宁酸有较大的吸附容量。KH550改性凹凸棒土,经戊二醛交联进行脂肪酶固定化。确定其固载工艺条件为:40mL浓度为1mg/mL的脂肪酶磷酸缓冲液(pH7.0)溶液,加入0.400g经0.5%的戊二醛处理的KH550改性凹凸棒土,温度控制在25-30℃之间,固定化6h,得到固定化脂肪酶产品。原子力显微镜和扫描电镜分析证实,脂肪酶已经在KH550改性凹凸棒土载体上成功实现固载。所得到产品的酶活为3100-3300U/g,酶活回收率可达50%。经固定化的脂肪酶,其最适pH和最适温度均发生变改变,耐酸碱性能和耐热性能较原酶有明显提高,固定化脂肪酶具有较好的重复使用性能,重复使用八次后,酶活仍可保持85%左右。
论文目录
相关论文文献
- [1].3-松香胺基-2-羟丙基三甲基氯化铵的合成研究[J]. 化学世界 2009(09)
- [2].缩水甘油基三甲基氯化铵改性松香的合成[J]. 中华纸业 2008(12)
- [3].3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵萃取提纯工艺研究[J]. 化学工业与工程 2012(03)
- [4].盐酸返滴定测定3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵含量的方法研究[J]. 四川化工 2009(04)
- [5].3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵一步合成动力学研究[J]. 化学工程师 2014(01)
- [6].系列3-烷氧基-2-羟基丙基三甲基氯化铵的表面活性研究[J]. 聊城大学学报(自然科学版) 2014(03)
- [7].3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵合成工艺中高效催化剂的筛选[J]. 煤炭与化工 2013(06)
- [8].醚化剂3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵的制备[J]. 应用化工 2010(09)
- [9].十八烷基三甲基氯化铵对稻瘟病菌的生物活性及作用机理[J]. 农药 2008(01)
- [10].絮凝技术在香波中的研究及应用[J]. 日用化学品科学 2017(02)
- [11].硝酸钠-碘化钾-十八烷基三甲基氯化铵体系浮选分离铅(Ⅱ)[J]. 冶金分析 2015(03)
- [12].氟化物电沉积铬中十八烷基三甲基氯化铵的阻氢作用[J]. 电镀与涂饰 2009(08)
- [13].十八烷基三甲基氯化铵在橘园土壤中的残留消解动态[J]. 农药 2009(11)
- [14].土壤中十八烷基三甲基氯化铵的残留分析[J]. 农药学学报 2009(04)
- [15].失水甘油基三甲基氯化铵阳离子化改性天然松香[J]. 纸和造纸 2013(02)
- [16].响应面分析优化2,3-环氧丙基三甲基氯化铵合成工艺条件的研究[J]. 化学世界 2009(05)
- [17].失水甘油基三甲基氯化铵合成动力学研究[J]. 应用化工 2008(11)
- [18].脂肪醇聚氧乙烯醚羧酸钠与十二烷基三甲基氯化铵的复配性能[J]. 日用化学工业 2010(05)
- [19].(3-脱氢枞酰氧基-2-羟基)丙基三甲基氯化铵的合成及其表面活性[J]. 化学世界 2017(11)
- [20].碘化钾催化合成2,3-环氧丙基三甲基氯化铵的研究[J]. 现代化工 2010(01)
- [21].对碘苄基三甲基氯化铵催化合成α-羟基酮[J]. 广州化工 2014(17)
- [22].十二烷基三甲基氯化铵/纳米凹土悬浮体系流变学行为研究[J]. 山东化工 2014(08)
- [23].苄基三甲基氯化铵溶液的表面吸附平衡与动力学[J]. 天津化工 2008(02)
- [24].2,3-环氧丙基三甲基氯化铵的合成[J]. 精细石油化工 2008(01)
- [25].羟丙基双三甲基氯化铵加压制备工艺研究[J]. 河北化工 2013(01)
- [26].超声条件下缩水甘油基三甲基氯化铵改性PVA的研究[J]. 中华纸业 2009(18)
- [27].醚化剂3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵的含量分析[J]. 皮革与化工 2009(05)
- [28].β-环糊精与十八烷基三甲基氯化铵的包结作用[J]. 海南师范大学学报(自然科学版) 2008(03)
- [29].季铵化水溶壳聚糖的制备及其保湿、抑菌作用研究[J]. 亚太传统医药 2010(01)
- [30].月桂醇阳离子醚季铵盐表面活性剂的微波法合成及性能[J]. 应用化工 2013(04)
标签:凹凸棒土论文; 十八烷基三甲基氯化铵论文; 硅烷偶联剂论文; 苯酚论文; 染料论文; 单宁论文; 吸附论文; 脂肪酶论文; 固载论文;