类蛋白氨基螯合树脂对UO22+的吸附性能研究

来源 :南京理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sibsiufeuhfhkshu
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随着铀在核电事业中的广泛应用,不可避免地产生了大量的含铀废水,对环境和人体健康造成巨大威胁。因此,以经济高效的方式吸附水体中的铀具有重要的科学和现实意义。本论文以甲醛和尿素的“加成-缩聚”反应合成得到三种类蛋白氨基螯合树脂—传统的UF树脂、引入天冬酰胺的NP树脂、温度敏感型TS-UF树脂。同时,以制备得到的树脂为吸附材料去除水体中的UO22+,探索了洗脱与萃取条件下树脂的再生性能。  使用FT-IR、SEM、XPS等手段对三种类蛋白树脂的表面形态和结构基团进行表征,结果表明UF树脂、NP树脂和TS-UF树脂均呈颗粒结构,均匀分散,分子结构中都含有-NH2、-NH-、-OH等活性基团,有利于后续吸附实验中与UO22+的螯合作用。  静态吸附实验结果表明:UF树脂和NP树脂对UO22+吸附最佳pH值为5.0,而TS-UF树脂为6.0。达到吸附平衡时,三种树脂的单分子层饱和吸附容量分别为24.27mg/g(UF树脂)、46.98mg/g(NP树脂)、97.09mg/g(TS-UF树脂)。吸附剂对UO22+的吸附行为均符合拟二级动力学模型和Langmuir等温吸附模型,吸附热力学结果表明吸附是自发的吸热过程。当Co2+、Fe3+离子共存时,与UF树脂相比,NP树脂和TS-UF树脂对UO22+的吸附选择性显著增强。  以HCl溶液作为洗脱剂处理吸附饱和后的UF树脂和NP树脂,两种树脂的洗脱率都达到了90%以上,重复5次实验,树脂依然有较好的吸附效果。TS-UF树脂与少量水混合加热至60℃可形成均匀的水溶液,采用TBP-甲苯体系能够萃取分离其中的UO22+。在有机相与水相相比1∶3,反应温度60℃条件下,有机相对UO22+的萃取率达到91.15%,对应的分配比为19.84。TS-UF树脂保留在水溶液中,不再含有UO22+,经冷却析出后可以重复使用。
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