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新型仿生光催化剂的合成及在孔雀绿光催化降解中的作用

高冠道 , 陈金龙 , 郑寿荣 , 费正皓 , 刘福强 , 李爱民 , 鲁秀国 , 张全兴

催化学报

通过付-克反应用磺酸铁酞菁(FePcS)修饰中孔分子筛HMS,首次得到了一种新型光反应催化剂(简称为HMS-FePcS),并用XRD,TG,FT-IR, SEM/TEM,元素分析及固体紫外漫反射光谱等手段对催化剂进行了表征. 实验结果表明,催化剂能高效地催化H2O2氧化降解孔雀绿染料,光照下,在500 ml浓度为0.1 mmol/L的孔雀绿溶液中加入0.3 ml 30%的H2O2和20 mg HMS-FePcS催化剂,于50 ℃下反应 1?200 min,脱色率接近100%,总有机碳的去除率达到73%. 对孔雀绿光催化降解的机理进行了初步探讨.

关键词: 光催化氧化 , 孔雀绿 , 磺酸铁酞菁 , HMS分子筛 , 可见光

超高交联树脂对苯胺和对硝基苯胺的吸附行为

费正皓 , 陈金龙 , 李爱民 , 刘福强 , 张全兴

应用化学 doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2003.11.010

研究了在静态条件下水溶液中超高交联树脂AM-1和大孔吸附树脂Amberlite XAD-4吸附苯胺和对硝基苯胺的热力学特性,测定了不同温度时的吸附等温线.结果表明,在稀溶液中2种吸附剂对苯胺和对硝基苯胺的吸附同时符合Langmuir和Freundlich模型.其中,AM-1对2种苯胺类化合物的吸附是一个吸热过程,适当升高温度对吸附有利;吸附等温线和热力学计算结果都证明了超高交联树脂AM-1对苯胺和对硝基苯胺的吸附行为存在化学吸附.

关键词: 苯胺 , 对硝基苯胺 , 吸附热力学 , 超高交联树脂 , 化学吸附

复合功能超高交联吸附树脂对氨基萘酚磺酸的静态吸附热力学及动力学特征

刘福强 , 陈金龙 , 费正皓 , 葛俊杰 , 李爱民 , 张全兴

应用化学 doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2003.12.001

讨论了复合功能超高交联吸附树脂AL-8对氨基萘酚磺酸(1,2,4-酸)的静态吸附热力学和动力学特征. Freundlich方程能够对静态吸附等温线进行很好的拟合,表明为吸热的优惠吸附过程. 随着温度的升高,吸附量和吸附推动力均增大,是"溶剂推动"和"吸附剂推动"效应的综合结果,其中后者优势明显. 吸附焓变ΔH为28.272 kJ/mol,表明物理吸附为主兼有较弱的化学吸附以及该吸附剂容易脱附的特征;ΔG<0,表明吸附的自发性;ΔS>0,表明更多水分子的脱附现象. 颗粒内扩散是速率控制步骤之一,膜扩散等也共同影响着吸附过程.

关键词: 复合功能超高交联吸附树脂 , 氨基萘酚磺酸 , 吸附热力学 , 吸附动力学 , 颗粒内扩散

吸附树脂对山梨酸的吸附作用及其热力学性质

罗刚 , 张全兴 , 李爱民 , 刘福强 , 邵莉 , 陈金龙

应用化学 doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2003.12.004

通过静态吸附实验,研究了NDA-150等3种大孔吸附树脂对水溶液中山梨酸的吸附行为及其热力学性质. 结果表明,山梨酸在3种树脂上的吸附等温线均符合Freundlich等温吸附方程,且都表现为优惠吸附. 在研究的浓度范围内,NDA-150的吸附能力约为CHA-111的1.4~2.4倍和XAD-4的2.1~4.0倍,树脂表面极性和微孔结构在吸附过程中起决定作用. 吸附焓变ΔH<0且绝对值均小于42 kJ/mol,表明它们都属于放热的物理吸附过程. 吸附自由能变ΔG表明,NDA-150具有更为优越的微孔结构. 吸附熵变ΔS<0说明吸附质分子在吸附树脂表面上的运动相比溶液中受到更大的限制.

关键词: 大孔吸附树脂 , 山梨酸 , 吸附作用 , 热力学性质

Cu(Ⅱ)、Ca(Ⅱ)共存对IRC748树脂吸附四环素的影响与机制

凌晨 , 刘福强 , 韦蒙蒙 , 仇欢

环境化学 doi:10.7524/j.issn.0254-6108.2016.05.2015112504

通过静态pH影响、等温线和动力学实验,研究了Cu(Ⅱ)/Ca(Ⅱ)共存对亚氨基二乙酸树脂IRC748吸附四环素(TC)的影响规律.研究结果表明,广泛的pH(2-8)范围内,共存的Cu(Ⅱ)显著促进了IRC748对TC的吸附,而共存的Ca(Ⅱ)会抑制其吸附.TC对Cu(Ⅱ)/Ca(Ⅱ)的吸附影响较小.TC吸附在不同体系中均符合Frendlich模型,亲和力参数Kf随共存Cu(Ⅱ)浓度的增大而增大(约33%),随共存Ca(Ⅱ)浓度的增大而降低(约15%).不同体系中TC吸附动力学均较符合拟二级动力学方程,含Cu(Ⅱ)体系中TC与Cu(Ⅱ)的吸附进程一致.UV-Vis、FTIR、XPS和Cu(Ⅱ)预负载证明了液相中仅Cu(Ⅱ)与TC发生强烈络合,TC因[Cu-TC]络合物吸附(Route Ⅰ)或Cu(Ⅱ)位点的桥联吸附作用(RouteⅡ)在IRC748上得到增强去除;Ca(Ⅱ)会与TC竞争相同的吸附位点(羧基)而降低TC的吸附.

关键词: 吸附 , 四环素 , 亚氨基二乙酸树脂 , ,

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