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螯合树脂研究——以聚硫醚为主链的条状多乙烯多胺型螯合树脂的合成及其吸附性能.docx

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螯合树脂研究——以聚硫醚为主链的条状多乙烯多胺型螯合树脂的合成及其吸附性能.docx

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螯合树脂研究——以聚硫醚为主链的条状多乙烯多胺型螯合树脂的合成及其吸附性能.docx

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摘要
螯合树脂是一种具有吸附性能的高分子材料,可用于水处理、污水处理、金属离子分离等领域。本文以聚硫醚为主链的条状多乙烯多胺型螯合树脂为研究对象,综述其合成方法、结构特点以及吸附性能等方面的研究进展,并讨论了其在应用中的优势和不足之处。
关键词:螯合树脂;聚硫醚;吸附性能;水处理;污水处理
一、引言
水资源的紧缺和污染问题是当今世界面临的主要环境问题之一,开展水处理和污水处理技术的研究对于保障人类健康和经济发展至关重要。螯合树脂作为一种可自行合成的高分子材料,其在水处理、污水处理和金属离子分离方面具有广泛的应用前景,因此引起了学术界和工业界的高度关注。
本文以聚硫醚为主链的条状多乙烯多胺型螯合树脂为研究对象,综述其合成方法、结构特点以及吸附性能等方面的研究进展,并探讨了其在应用中的优势和不足之处。
二、聚硫醚为主链的条状多乙烯多胺型螯合树脂的合成方法
聚硫醚为主链的条状多乙烯多胺型螯合树脂的合成方法主要分为两种:一种是采用聚硫醚和多乙烯多胺分别与纳米颗粒反应制备而成的复合材料;另一种是通过侧链功能化的方法,在聚硫醚链上引入多乙烯多胺结构单元,从而合成聚硫醚为主链的条状多乙烯多胺型螯合树脂。
1、聚硫醚和多乙烯多胺分别与纳米颗粒反应制备的复合材料
一种研究表明,以聚硫醚(SR)和多乙烯多胺(PAD)分别与纳米颗粒反应,得到的复合材料吸附Fe3+的效果优于单独使用SR和PAD。其制备方法如下:取一定量的SR溶液与PAD溶液混合,将混合溶液与FeCl3溶液混合,加入NaOH使pH值调节至7,反应8h后离心沉淀,用去离子水洗涤至中性,然后进行干燥(焙烧在空气中)即可得到Fe3+吸附材料的复合材料。
2、引入多乙烯多胺结构单元的方法制备聚硫醚为主链的条状多乙烯多胺型螯合树脂
另一种研究表明,通过在聚硫醚链上引入多乙烯多胺结构单元,制备了聚硫醚为主链的条状多乙烯多胺型螯合树脂。其制备方法如下:首先通过化学合成的方法制备出聚硫醚(SR)链,然后在SR链的末端引入一定量的PAD结构单元,得到SR-PAD共聚物,最后通过酰胺键反应合成SR-PAD螯合树脂。
三、聚硫醚为主链的条状多乙烯多胺型螯合树脂的吸附性能
螯合树脂以其高效的吸附性能而在许多领域得到广泛应用。聚硫醚为主链的条状多乙烯多胺型螯合树脂也具有较好的吸附性能,并在水处理、污水处理等领域具有广泛的应用前景。
一些研究表明,将聚硫醚为主链的条状多乙烯多胺型螯合树脂用于水中Fe3+的吸附,其吸附率可达到100%。同时,该螯合树脂还具有对Co2+等金属离子的高效吸附性能。
聚硫醚为主链的条状多乙烯多胺型螯合树脂还能够用于污水处理和有机物吸附。例如,该螯合树脂在污水处理中能够高效地去除有机物和色度,同时还可以用于有机物的吸附和催化降解等方面。这些结果表明,该螯合树脂在水处理和污水处理中具有广泛的应用前景。
四、聚硫醚为主链的条状多乙烯多胺型螯合树脂的应用前景与不足
聚硫醚为主链的条状多乙烯多胺型螯合树脂在各领域的应用前景非常广泛。由于其化学性质稳定、吸附效果好、利于回收等优势,有望广泛应用于环境污染控制、水资源利用等领域。螯合树脂在维护环境健康、构建美丽中国三大攻坚战中发挥重要作用。预计在未来,聚硫醚为主链的条状多乙烯多胺型螯合树脂将成为高效和环保的分离材料。
然而,聚硫醚为主链的条状多乙烯多胺型螯合树脂的合成方法还需要进一步优化,并且其在实际应用中还存在一些问题,例如吸附效率和反应时间等方面需要进行进一步的改进。此外,该材料的经济性也需要进一步提高,以满足实际应用的需求。
综上所述,聚硫醚为主链的条状多乙烯多胺型螯合树脂作为一种高效、稳定的吸附材料,其在水处理、污水处理、金属离子分离方面具有广泛的应用前景。但该材料的制备方法和应用效果还需要进一步改善,以更好地满足环境保护和可持续发展的需求。