从模拟的矿石浸出溶液中通过核基选择性回收Re(VII) 功能化的纤维素微球
Wenkang Li1, Manman Zhang2, Lifang Peng1
1State Key Laboratory of Advanced Electromagnetic Engineering and Technology, School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China.
International journal of biological macromolecules
|July 16, 2023
概括
这项研究开发了基于纤维素的新型吸附剂,与核基一起功能化,用于 (Re) 恢复. 亚丁氨基修饰纤维素显示出最高的吸附能力,证明了从矿石溶液中选择性再捕获的潜力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 环境化学环境化学
- 核工程 核工程是指核工程.
背景情况:
- 开发高效的吸附剂从矿石浸溶液中回收 (Re) 仍然是一个重大挑战.
- 了解吸附剂的结构属性关系对于优化其性能至关重要.
研究的目的:
- 合成和表征基于纤维素的新型吸附剂,其功能与不同的核基 (亚丁氨酸,关氨酸,低氨酸,氨酸) 相关.
- 研究核基功能化对 (Re) 的吸附能力和选择性的影响.
- 阐明Re对功能化吸附剂的吸附机制.
主要方法:
- 核基因在纤维素上受到辐射诱导的接种 (MCC-g-GMA-A,MCC-g-GMA-G,MCC-g-GMA-H,MCC-g-GMA-X).
- 批量和动态吸附实验,以评估吸附性能.
- 用FT-IR,XPS和DFT计算来分析吸附机制.
主要成果:
- 最大吸附能力按照以下顺序进行:MCC-g-GMA-A (194.0毫克g-1) >MCC-g-GMA-G (123.4毫克g-1) >MCC-g-GMA-H (45.59毫克g-1) >MCC-g-GMA-X (23.43毫克g-1).
- 吸附能力与功能组的类型及其质子化相关.
- 吸附剂证明了从模拟的矿石浸出溶液中选择性捕获痕量Re ((VII).
- 电静电相互作用被确定为主要的吸附机制.
结论:
- 核基功能化显著影响纤维素基材料的 (Re) 吸附性能.
- 氨酸和氨酸功能化的纤维素表现出良好的吸附能力和对Re回收的选择性.
- 这些新型吸附剂显示出在矿加工中有效回收的前景.


