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Behandlung von Schwermetallabwässern durch Galvanisieren von pfropfmodifiziertem Chitosan auf einem elektrischen Heizrohr

Behandlung von Schwermetallabwässern durch Galvanisieren von pfropfmodifiziertem Chitosan auf einem elektrischen Heizrohr

Pfropfmodifikation bezieht sich auf das Pfropfen von funktionellen Gruppen (wie Carboxyl-, Amino- oder schwefelhaltigen Gruppen) auf Chitosan oder vernetzte Chitosanmoleküle, um die Anzahl der Adsorptionsstellen von Chitosan zu erhöhen, die Anwendbarkeit des Schalen-pH zu erweitern, und die Adsorptionsselektivität verbessern. Übliche Pfropfmittel sind Kronenether und Cyclodextrin.

Tan Shuyinget al. gepfropfter Dibenzo16-Krone-5-Chloracetat-Kronenether auf Chitosan-Kronenether vom Schiff-Basen-Typ CT-15C bzw. CT-18C, um 1 herzustellen, 4- Chitosan-Kronenether CT-15CAC und CT-18CAC. Sie verwendeten CT-15C, CT-18C, 1,4-Chitosan-Kronenether CT-15CAC, 1,4-Chitosan-Kronenether CT{{15 }}CAC zum Adsorbieren von Pd2 plus , Ag plus , Pt4 plus , Au3 plus , Cu2 plus und Hg2 plus für Schwermetallionen Pd2 plus , Ag plus , Pt4 plus , Au3 plus Sowohl Cu2 plus als auch Hg2 plus haben eine gute Adsorptionsleistung und die Adsorptionsselektivität von 1,4-Chitosan-Kronenether CT-15CAC und 1,4-Chitosan-Kronenether CT-18CAC ist besser als CT-15C und CT-18C. Im Koexistenzsystem von Pd2 plus , Cu2 plus und Hg2 plus gibt es eine signifikante Adsorptionsselektivität für Pd2 plus . Wang Jintaoet al. synthetisierte Vanillin-gepfropftes Chitosan unter Verwendung der NaBH4-Reduktions-Mikrowellenstrahlungsmethode und verwendete das modifizierte Chitosan für die Adsorption von Ni2+, Mn2+ und Cr6+ bei 25 Grad. Die Ergebnisse zeigten, dass das modifizierte Chitosan eine gute Adsorptionsleistung für Ni 2 plus , Mn 2 plus und Cr 6 plus hatte, mit Adsorptionsmengen von 116,23, 63,83 bzw. 47,27 mg/g. Der optimale pH für die Adsorption von Ni2+, Cr6+ durch modifiziertes Chitosan war 3, und der optimale pH für Mn2+ war 4. Wang et al. synthetisierten einen neuartigen gepfropften Chitosan-Kronenether unter Verwendung von racemischem cyclischem Diamin-Kronenether als Pfropfreagenz. Die zyklischen Diamingruppen in Chitosan werden durch die Reaktion von Benzaldehyd mit Chitosan geschützt, um N-Phenylmethylenchitosan (CTB) zu bilden. Der racemische Cyclodiamin-Kronenether reagiert mit Epichlorhydrin zu racemischem Cyclodiamin-N-Phenylmethylenchitosan (CTAB). Die Schiff'sche Base wird in einer verdünnten Glykolsäurelösung entfernt, um Chitosan-Kronenether (CTDA) zu erhalten. Das Experiment zeigt, dass der gepfropfte Chitosan-Kronenether eine gute selektive Adsorptionsfähigkeit für Cu2+ in Gegenwart von Pb2+-, Cu2+- und Cd2+-Ionen hat und seine selektive Adsorptionsfähigkeit besser ist als die von Chitosan.

Ramesh et al. gepfropftes EGDE-vernetztes Chitosan mit Glycin, um das Produkt vernetztes Chitosanharz (GMC-CR) zu erhalten. Bei pH 1-4 hat GMCCR gute Adsorptionswirkungen auf Au3+, Pt4+ und Pd2+. Naliniet al. fanden heraus, dass die Adsorptionskapazität von gepfropften Chitosan-Mikrokügelchen (CMCB) und Chitosan-Schichten (CMCF) für Cr6 plus signifikant zunahm und beide in der Lage waren, eine hohe Adsorptionskapazität für Cr6 plus bei hohen Elektrolytkonzentrationen aufrechtzuerhalten. Vandana Singhet al. gepfropftes Chitosan mit Polyacrylamid unter Mikrowellenbestrahlung, was zu einem Pfropfcopolymer mit höherer Adsorptionsleistung für Zn 2 plus führte.

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