磁性壳聚糖在水处理中的应用

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磁性壳聚糖具有吸附性能强,廉价和易回收等优点,论文探讨了磁性壳聚糖水处理机理,综述了磁性壳聚糖在去除金 属离子,处理印染废水、含酚废水、造纸废水和食品废水等领域的研究进展;比较了磁性壳聚糖与其他改性壳聚糖和传统絮凝剂 的性能,提出磁性壳聚糖的优越性;同时对磁性壳聚糖的研究开发提出了建议。
磁性壳聚糖(MC)是一种高效、环保、经济和可 持续使用的新型水处理剂,可解决现在水处理中存 在的很多问题,因此在水处理中的应用越来越为人 们所重视。
1壳聚糖及其改良磁性壳聚糖的特性
1.1壳聚糖的特性
地球上每年甲壳素的生物合成量为数十亿吨,是产量仅次于纤维素天然高分子物质。壳聚糖是 甲壳素脱乙酰基后的产物,不溶于水和碱溶液以及 稀的硫酸、磷酸[1-2],可溶于稀的盐酸、硝酸等无机酸 和大多数有机酸。
壳聚糖是天然氨基多糖,具有优良的生物亲和 性、无毒和易于化学改性。壳聚糖分子表面含有大 量的-OH、-NH 2 使得它和很多有机物有很好的相容 性。壳聚糖结构还决定了它能够吸附捕集多种水污 染物质,能和很多金属离子发生螯合作用。壳聚糖表 面的-NH 2 在一定条件下可以转化为-NH 3+,能够与水 里很多负电荷的物质进行相互吸引而产生吸附、絮 凝等作用。因此壳聚糖可作为吸附剂、离子交换剂、絮凝剂等在水处理中使用[1-2]。
1.2磁性壳聚糖的特性
壳聚糖虽然能溶解在酸性溶液中,但稳定性差,有学者[3-4]通过将壳聚糖包裹纳米磁性粒子制备成磁 性壳聚糖微球,结果表明这种磁性微球稳定性好、吸 附性能强,有效地提高了壳聚糖的应用价值。目前制 备磁性壳聚糖的方法主要有悬浮聚合法、乳液聚合 法、包埋法及分散聚合法等。E.B.Denkbas等对制取的磁性壳聚糖微球进行了表征,电镜显示该微球的粒径在250μm左右,粒径波动范围较小,壳聚糖分 子包裹在纳米磁性粒子周围,并含有-OH、-NH 2 等基 团。因此,磁性壳聚糖微球具有比表面积大、多孔、粒 径窄分布等特征,同时具有易回收、可再生等优点。磁性壳聚糖微球扩大了磁分离技术在水处理中 的应用范围。磁分离技术处理对象是具有磁性的废 水,而磁性壳聚糖可以很好地吸附各种物质,再通过 外加磁场可将水中污染物质快速去除,这样又使得 磁分离技术在各种情况的水处理工程中的广泛应用 成为可能。
2磁性壳聚糖水处理机理及影响因子
磁性壳聚糖主要通过吸附和絮凝作用去除水中 污染物质,在水中显示出鳌合、离子交换和孔道阻碍 (pore-blockage)等特性。
2.1吸附机理
磁性壳聚糖水处理的吸附过程主要是物理吸 附、化学吸附物理化学综合吸附和生物亲和吸附。磁性壳聚糖微球的大比表面积、多孔等特性使其对 水中的污染物质有物理吸附作用;表面大量的-OH、-NH2活性基团可以通过氢键作用吸附有机物,同时 结合质子后形成的-NH + 3 表现出阳离子型聚电解质 的作用,吸附水中带负电荷污染物质[1,4,6-10]。对于像造 纸废水这样成分复杂的污水,物理和化学吸附会共 同进行作用。壳聚糖良好的生物亲和性可用来处理 含蛋白质、淀粉等物质的食品废水。
陈亮等研究表明,壳聚糖吸附处理废水的动 力学符合Langmuir等温方程和Freundlich等温方 程,其中对金属离子的吸附等温曲线拟合得最好[4,6-9]。
2.2絮凝机理
磁性壳聚糖在水中可以质子化而带正电,属于 阳离子型聚电解质。可与带负电荷的污染物质电 性中和、压缩胶粒的双电层厚度,促使微粒间相互碰 撞而产生絮凝作用;也可以对废水中的微粒起吸附 架桥的絮凝作用;磁性的作用也可以使粒子之间相 互聚集形成网状结构而捕集水中的悬浮物质[1,6]。
2.3螯合机理
磁性壳聚糖为多孔结构,表面含有-OH、-NH 2 等 基团对多种金属离子具有选择性螯合作用。Gregory 等研究表明随着磁性壳聚糖对金属离子的去除,反应溶液中氢离子没有增加,而且吸附速度变慢,说 明溶液中金属离子需要和氢离子竞争氨基部位来进 行配位螯合。周利民等用乙二胺改性的磁性壳聚 糖(EMCS)对Hg2+和UO2+进行了螯合作用研究,其 螯合作用的示意图如图1。
另外,结合氨基螯合树脂的特性,可以知道磁 性壳聚糖对Au3+、Cu2+、Ni2+、Hg2+、Zn2+、Mn2+等有较强 的螯合作用,其中对Au3+、Cu2+和Hg2+的选择性好。利用鳌合机理可以选择分离废水中的金属污染物质。

2.4离子交换机理
表面的-OH、-NH 2 基团使壳聚糖可作为离子交 换树脂来使用,主要为弱碱离子交换树脂。但金属离 子主要是通过和氢离子竞争氨基部位进行配位螯合 作用,所以离子交换机制进行吸附的过程中主要是 氨基在强酸性溶液中质子化,溶液中有高浓度的负离 子才可能发生[1-2]。周利民等研究表明在pH<2.5的条 件下磁性壳聚糖主要利用离子交换机制去除Hg2+,主要交换过程为:

2.5孔道阻碍机理
Rorrer等在用磁性壳聚糖去除Cr2+的时候发 现直径1 mm微球单位面积吸附量不到直径3 mm 微球的两倍,这和吸附量与表面积成正比例的理论 关系不符合,于是他用孔道阻碍机理来解释这种现 象:金属离子大部分是吸附在微球的表面而不进入 内部,由于表面的氨基部位优先与金属离子结合,其 他的金属离子被阻挡而很难进入孔内与氨基结合。
2.6磁性作用机理
磁性可促使壳聚糖在酸性溶液中保持稳定,同 时还可以和磁分离技术结合使用,通过磁场的作用 快速回收再生使用。磁性还可以改变水中微粒表面 的电荷分布,通过压缩双电层将污染物质相互聚集,形成絮凝体沉淀。
2.7再生机理
磁性壳聚糖主要通过氨基的质子化来吸附、螯 合废水中的金属物质,其中一个主要的反应表达式 如下:R-NH + 3 +Me - →R-NH + 3 Me - (Me为污染物质)。因 此可以通过NaOH、NaCl和HCl溶液来进行再生,研究[4,10-11,13-14]发现NaOH溶液或者NaOH和NaCl的混合溶液再生能力比其他溶液的再生能力要强。强 碱的作用可能是改变了壳聚糖和污染物质之间的带 电性,使得静电作用减弱,从而很容易把污染物质脱 附下来。
2.8影响因子
2.8.1溶液pH值的影响
pH是影响磁性壳聚糖水处理的最重要因数影 响因素,pH和吸附量的关系曲线一般为单峰形。造 纸废水、含酚废水、食品废水的处理和废水中金属离 子的去除适宜的pH值都小于7[4,7-18]。在酸性条件下 胺基可以质子化,容易与废水中污染物进行结合。pH值过高会影响胺基的作用而不能去除污染物质,但是如果pH值太低壳聚糖又会不稳定,且对污染 物没有吸附作用,所以确定适合的pH值是磁性壳 聚糖应用的关键。
2.8.2反应时间的影响
随着反应时间的进行,磁性壳聚糖对污染物质 的去除量逐渐增加,但是时间过长去除率和去除量 都不再增加,即达到了饱和平衡状态[10,13]。因为磁性 壳聚糖主要通过表面吸附、絮凝处理废水中污染物 质,所以随着时间的增加吸附量必然会增加,但是达 到平衡状态后就不再作用。
2.8.3磁性壳聚糖用量与废水初始浓度之比 的影响
壳聚糖用量的增加会影响其带的正电与溶液负 电的静电作用,同时壳聚糖本身也是耗氧物质会影 响去除率。研究表明[4,8-10,12-17],向一定浓度的废水中 投加磁性壳聚糖超过一定数量后去除率不再变化,可以通过调节废水的初始浓度来选择磁性壳聚糖的投加浓度。
3磁性壳聚糖水处理应用研究
3.1处理金属离子
磁性壳聚糖可以用来去除Cu2+、Cr2+、Hg2+、Zn2+、Pb2+、Ca2+、Ag+等金属离子;另外对稀土金属离子也 有很好的吸附作用,比如La3+、Nd3+、Eu3+、Lu3+,、Ce3+ 等。已有研究[4,7-10,18-24]从吸附时间、pH等条件出发研 究其吸附处理金属离子的工艺条件,见表1。从表1 可以看出磁性壳聚糖微球对金属离子有很强的去除 能力,并且可以很快达到平衡。
3.2处理印染废水
Wong和G.Mckay等[25-26]曾对壳聚糖处理印染废 水做了很详细的研究,结果表明壳聚糖对许多类型 的染料具有很高的亲和力,其中包括分散、直接、活 性、酸性、硫化和纳夫妥染料,仅对碱性染料具有较 低的亲和力。洪爱真等用壳聚糖包裹铁制成的磁 性微球来处理酸性偶氮染料废水,结果表明对于一定浓度的甲基橙溶液,活性碳需8 h才能去除88%,而磁性微球只需1 h可以去除95%以上;当pH为 3,染料废水浓度为250 mg/L时磁性微球具有最高 的吸附量和吸附率,在此条件下,吸附剂的饱和吸附 量为665 mg/g微球。韩德艳等也做过相关实验,反 应1 h对印染废水色度的去除率为98%以上。

3.3处理造纸废水
朱开梅等利用磁性壳聚糖微球对造纸厂废水 进行处理研究,将微球与废水按照一定的配比进行 脱色处理,处理工艺条件为:废水的pH值6.0~9.0; 空气流量5.0 L/min;磁性微球与废水质量比为 0.001 4∶1;反应时间4.0 h,经重复试验在该工艺条件 下COD的去除率可达85%以上,但废水中的悬浮 物去除效果不理想。
3.4处理含酚废水
李晓飞等曾用壳聚糖包缚草酸铁制取的微球 来处理含酚废水,研究结果表明用ZnFe 2 O4/壳聚糖 核壳磁性微球处理苯酚废水的工艺条件为:pH值7 左右,搅拌速率120 r/min,吸附时间大于l h,静置 时间为10 min,对苯酚去除率可达到64%左右。马 秀玲等也曾用磁性壳聚糖微球固定化辣根过氧化 物酶(HRP)对模拟含酚废水进行处理实验,将磁性壳 聚糖微球固定酶、壳聚糖微球固定酶和原酶三种处 理剂分别对含酚废水进行处理,实验结果表明磁性 壳聚糖微球固定酶有非常大的优越性。
3.5处理高蛋白含量的食品废水
壳聚糖有很强的生物亲和性,对蛋白质、淀粉有 很强的亲和性。有文献报导用壳聚糖为絮凝剂可 以回收食品加工废水中的蛋白质、淀粉等。磁性壳聚 糖微球的应用将改进原来的技术,可以更高效;配合 磁场更方便地回收所需要的物质,并且不产生二次 污染。董海丽等用磁性壳聚糖微球吸附的方法吸附大豆乳清废水中蛋白质的实验表明,磁性壳聚糖 微球对食品废水中的蛋白质可实现去除,在磁性壳 聚糖微球投入量为25 g/L,接触时间为10 min,温度 为30℃,pH=5的条件下,能有效吸附大豆乳清废水 中的蛋白质,大豆乳清废水中蛋白质去除率最高达 95.6%。
4磁性壳聚糖与其他改性壳聚糖的比较
壳聚糖的分子中含有羟基、氨基等功能团,在一 定的条件下,能发生羧烷基化、酯化、醚化、酰化、交 联和接枝共聚等反应,生成相应的壳聚糖衍生物,这 些衍生物在水处理方面的应用国内外已经有很多研 究。改性的壳聚糖比未改性的壳聚糖具有明显的优势,Viera等曾合成了环氧氯丙烷交联壳聚糖和 戊二醛交联壳聚糖,用来吸附Hg2+,其吸附量分别为 30.3 mg/g和75.5 mg/g,而单纯的壳聚糖对Hg2+吸附 量只有25.3 mg/g。虽然这些改性壳聚糖吸附能力提 高了,但是效果并不明显,而磁性壳聚糖对Hg2+的吸 附量可高于800 mg/g以上,磁性壳聚糖表现出明 显的高吸附性能。与其他改性的壳聚糖对各种重金 属离子的吸附性能[30-31]相比,可以发现,磁性壳聚糖 都具有一定的优势。
在印染、造纸等行业,磁性壳聚糖与其他改性的壳聚糖相比也具有优势,Sakkayawong等研究表明 只有交联壳聚糖的粒径比较小和温度比较高的时候 对印染废水有高的去除率,虽然其去除率和磁性壳 聚糖相当,但是磁性壳聚糖的吸附时间比较短,效率 更高。因此磁性壳聚糖与其他改性的壳聚糖树脂或 者壳聚糖絮凝剂相比,具有容易回收,高吸附性能,稳定等优势。
5磁性壳聚糖与传统絮凝剂的比较
王雅娜等用壳聚糖与无机絮凝剂聚合氯化铝 进行处理印染废水比较研究,结果表明壳聚糖比一 般无机絮凝剂效果要好而且壳聚糖还可以改善无机 絮凝剂的絮凝效果。曾德芳等的研究也说明壳聚 糖絮凝剂比传统絮凝剂在污水处理上效果要好,对 COD,SS及金属离子的去除率能提高10%~20%,成 本下降40~60%,具有明显的经济效益和环境效益。
田国鹏等曾将壳聚糖改性成壳聚糖铁絮凝 剂,并对比了壳聚糖-铁絮凝剂、壳聚糖、聚合氯化铁 和壳聚糖-聚合氯化铁复合絮凝剂对高岭土悬浊液 的处理效果,结果发现壳聚糖-铁絮凝剂比其他絮凝 剂处理效果要好,而且用量比较少,节约成本。这些 研究结果证明磁性壳聚糖比传统絮凝剂更具有应用 价值。
6结语
(1)把磁性壳聚糖微球用于很多行业废水的处 理都可以取得很好效果,其中对大部分金属离子的去除率超过90%;对印染废水吸附1 h后色度去除 率可达98%以上;对造纸废水中COD的去除率为 85%以上;对石油化工废水中酚去除率可达到64% 左右,明显优于其他处理剂;另外对食品废水中蛋白 质去除率也可达到95.6%。
(2)磁性壳聚糖与其他改性壳聚糖和传统絮凝 剂相比,具有更高的吸附絮凝能力,更低的成本,能 够带来更好的环境效益和经济效应,更加具有应用 价值。
(3)今后应加强机理方面的研究,探讨其再生途 径及实现循环使用;结合磁分离技术研究开发新的水处理装置或工艺;同时可以尝试将该水处理剂应 用在饮用水处理中。

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