基于离子交换树脂孔结构调节的纳米复合材料除砷性能调控

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研究表明纳米颗粒的吸附性能随粒径的减小而提高[1]。近年来,诸多研究报道了负载型纳米复合材料载体孔结构对纳米颗粒粒径的影响,由于尺寸限域效应,较小的孔径导致原位生成粒径较小的纳米颗粒。离子交换树脂是一类重要的多孔净水材料,适合填充固定床用于水处理工艺,其功能基团的固定电荷对污染物可起到预富集和强化渗透作用,称为Donnan膜效应[2]。然而,基于离子交换树脂孔结构调节实现纳米复合材料吸附性能调控的研究鲜有报道。本研究采用氯甲基化交联聚苯乙烯通过后交联和季铵化反应制备了三种具有不同孔结构的离子交换树脂(NS),并以此为载体在其孔道内通过限域生长原位生成纳米水合氧化铁(HFO),制备了相应的纳米复合材料HFO-NS。考察了NS孔结构对HFO晶型、粒径及表面化学性质的影响,研究了不同溶液化学条件下NS孔结构对HFO-NS除As(V)性能的影响。研究表明,通过调节离子交换树脂载体的孔结构,可以实现调控HFO的粒径,随着NS平均孔径由38.7减小到9.2 nm,HFO粒径由31.4降低到11.6 nm。HFO表面羟基数量随粒径减小而增多,相应的纳米复合材料HFO-NS对As(V)的吸附容量更大,在不同pH和共存离子条件下均表现出更优异的除As(V)性能。
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