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    丝绸印染废水处理技术

    更新日期:2021-11-04 17:28

     

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    茧丝绸业是中国的传统优势产业,但在丝织品制造过程中会产生大量印染废水。丝绸印染废水中含有染料、表面活性剂、固色剂、酸碱等,具有有机污染物浓度高、组分复杂、色度深且水质变化大等特性。目前,在印染废水处置的众多办法中,吸附法是一种应用较为成熟且卓有成效的印染废水处置技术。如以活性炭、沸石、合成树脂等为吸附剂实行印染废水吸附处置的研讨多有报道。

     

     纤维素是目前自然界中储量最丰厚的自然可再生资源,化学构造稳定、易功用化改性,以此为原料开发对环境友好的绿色可替代吸附资料具有大优势。因而,本文以纤维素(CE)为原料,经过化学接枝支化聚乙烯亚胺(PEI),制备氨基功用化的纤维素资料(CE-g-PEI)。然后研讨了纤维素与聚乙烯亚胺用量、反响温度、交联剂用量等要素对接枝效率的影响,肯定其制备工艺技术,进一步讨论了CE-g-PEI对丝绸印染工业废水处理效果。

     

      1、实验

     

      1.1 资料

     

      聚乙烯亚胺(相对分子质量为600)、纤维素(相对分子质量为20000)(上海阿拉丁生化科技有限公司),戊二醛(25%)(天津科密欧化学试剂有限公司),丝绸印染废水(废水pH6.8)

     

      1.2 氨基化纤维素的制备

     

      将1g纤维素粉平均分散在100mL蒸馏水中,溶胀12h后,在磁力搅拌作用下参加一定量的聚乙烯亚胺,然后参加适量戊二醛交联剂,非均相接枝反响3h。产物经洗濯、枯燥,即得聚乙烯亚胺接枝纤维素(CE-g-PEI)。实验经过设计三要素四程度的正交实验,以氨基含量为指标,调查CE/PEI质量比、反响温度和戊二醛用量对氨基化纤维素接枝效率的影响。其正交实验要素程度如表1所示。

     

     

     

      1.3 构造表征和性能研讨

     

      1.3.1 构造表征

     

      采用Nicolet5700傅里叶变换红外光谱仪(FTIR,美国热高公司)检测样品的化学构造,检测范围在4000~500cm-1。采用ARLXTRAX射线衍射仪(XRD,美国ThermoElectron公司)研讨样品的晶体构造,扫描速度5°/min,扫描范围5~85°,检测电压40mV,检测电流40mA。采用PyrisDiamond热重剖析仪(TGA,美国PE公司)N2氛围下检测样品的热稳定性,升温速度20℃/min

     

      1.3.2 氨基含量的测定

     

      将20mg的氨基化纤维素加到50mL摩尔浓度为0.01mol/L的盐酸溶液中,25℃条件下搅拌反响15h。随后,以酚酞为指示剂,用0.01mol/L的氢氧化钠溶液来滴定溶液中剩余的盐酸,以此肯定氨基的含量。

     

     

     

      1.3.3 氨基化纤维素的絮凝性能

     

      以丝绸印染废水为目的污染物,研讨氨基化纤维素对污染物的去除效能。取丝绸印染废水100mL放入6个大小和外形完整相同的烧杯中,参加不同量的氨基化纤维素,60r/min转速下充沛搅拌直至絮凝剂平均分散在废水中,调控用量研讨其对丝绸废水浊度和COD的去除效果。

     

      2、结果与剖析

     

      2.1 氨基化纤维素的设计与合成

     

      非均相体系下,戊二醛分子一端的醛基与纤维素分子链上的羟基发作缩醛反响,另一端的醛基与聚乙烯亚胺的氨基发作席夫碱反响,进而制得氨基化纤维素CE-g-PEI。其反响机理如图1所示。

     

     

      反响过程中,调查了CE/PEI质量比、反响温度和戊二醛用量对氨基化纤维素接枝效率的影响。表2和表3剖析结果标明,CE/PEI比例对氨基含量影响最大,最佳工艺条件为CE/PEI比例11,反响温度45℃,戊二醛用量1.5g。因而,在最佳工艺条件下,反复3次平行实验,样品氨基含量分别为17.417.517.5mmol/g,其均匀值为17.5mmol/g,证明了制备工艺的可行性及稳定性。

     

     

     

     

      2.2 氨基化纤维素的化学构造

     

      图2为纯CE和不同氨基含量CE-g-PEI(标志为CE-g-PEI1.5CE-g-PEI17.5)FTIR光谱图。与纯纤维素相比,当氨基含量为1.5mmol/g时,在1579cm-1处有较弱的新峰呈现,归于C═N伸缩振动。而当氨基含量增大至17.5mmol/g时,在CE-g-PEI17.5谱线中察看到16561579cm-11430cm-1处三个新峰的呈现,分别归于N—H弯曲振动,C═NC—N伸缩振动。此外,由于O—HN—H伸缩振动的堆叠,纯纤维素在3349cm-1—OH峰偏移至3402cm-1。结果标明,戊二醛醛基与PEI氨基之间发作化学反响构成了席夫碱构造。另一方面,在1057~1160cm-1处的吸收峰为纤维素分子中多糖骨架的典型C—O—C伸缩振动。在接枝反响后,这些峰位置转移到高波数,标明戊二醛醛基与纤维素羟基之间的醛醇化构成新的醚键。在2923cm-12848cm-1—CH2—伸缩振动的发作,以及在771cm-1C—H弯曲振动的呈现,也进一步证明了PEI的引入。因而,经过工艺优化,能够将PEI高效率地接枝到纤维素分子骨架上。

     

     

     

      2.3 氨基化纤维素的晶体构造

     

      图3CECE-g-PEI17.5XRD图谱。从图3能够看出,纯纤维素在14.6°16.5°22.6°处显现出三个特征峰,属于纤维素晶型。经戊二醛接枝PEI后,特征衍射峰位置没有发作变化,阐明在非均相体系,戊二醛接枝PEI到纤维素分子上没有改动纤维素的晶体构造。

     

     

     

      2.4 氨基化纤维素的热稳定性

     

      图4CECE-g-PEI17.5TGDTG曲线。从图4能够看出,纯纤维素在270℃左右开端合成,最高热合成温度为375℃。接枝PEI后,氨基化纤维素的热合成温度略有降落,其起始合成温度由270℃降至220℃,而最高热合成温度降至260℃。剖析以为是由于PEI的引入降低了纤维素分子链间原有的互相作用。

     

     

     

      2.5 氨基化纤维素的絮凝性能

     

      以浊度和COD为指标,调查了所制备的氨基化纤维素对丝绸印染废水的处置效果,其结果如图5—7所示。能够看出,CE-g-PEI关于丝绸印染废水中污染物的去除具有优秀的效果,且去除效果与其用量直接相关。未经处置前,丝绸印染废水的COD值为490mg/L。当参加60mgCE-g-PEI处置30min后,COD值显著降落,为65mg/L,其去除率到达86.7%。丝绸印染废水由于所含悬浮物不多,故而其浊度较低,为7NTU。参加不同量的CE-g-PEI后,其浊度整体降落,均低于3NTU,且废水颜色逐步廓清,呈现出良好的处置效果。

     

     

     

     

      3总结

     

      非均相体系下以戊二醛为双功用交联剂,胜利制备出聚乙烯亚胺接枝纤维素(CE-g-PEI)。经过正交实验,肯定了CE-g-PEI的最优制备工艺条件:溶胀12h,纤维素/聚乙烯亚胺质量比11,反响温度45℃,戊二醛用量1.5g,反响时间3h。最佳工艺条件下,所制备的CE-g-PEI氨基含量高达17.5mmol/g,具有高的接枝效率。CE-g-PEI对丝绸印染废水COD和浊度的去除效果研讨标明,所制备的CE-g-PEI对丝绸废水具有优良的絮凝性能,其COD去除率高达86.7%,展示出优秀的应用潜能。