简介概要

Fe3O4@胺甲基改性植物多酚磁絮凝收集能源微藻

来源期刊:复合材料学报2017年第1期

论文作者:赵远 王晓宇 刘丽君 梁文艳

文章页码:121 - 128

关键词:植物多酚;Fe3O4;胺甲基化改性;微藻;收集;絮凝;

摘    要:对落叶松植物多酚进行胺甲基化改性,将其包覆于磁性Fe3O4颗粒表面,制备了功能化Fe3O4@胺甲基改性植物多酚(Fe3O4@A-PP),用于能源微藻-普通小球藻的收集。采用FTIR、磁滞回线、zeta电位的方法对Fe3O4@A-PP磁性材料的物理化学性质进行了测定,并研究了投加方式、包覆比例对Fe3O4@A-PP收集微藻效能的影响。FTIR显示Fe3O4@A-PP具有来自A-PP的C—H、N—H和—OH等官能团。A-PP包覆对Fe3O4的磁性无改变。与A-PP的zeta电位相比,Fe3O4@A-PP的zeta电位增大了510mV。Fe3O4@A-PP中两者配比影响微藻的收集效率,当配比为20/200时,收集率达到最大值84.2%。采用Fe3O4@A-PP可以将磁絮凝收集时间从A-PP的30min缩短至0.5 min以内。显微图像显示,与A-PP絮凝后絮体呈片状松散团聚的状态相比,Fe3O4@A-PP收集的微藻细胞呈链状被Fe3O4包裹或团簇在其四周。吸附电中和在Fe3O4@A-PP磁絮凝收集微藻的机理中发挥重要作用。

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Fe3O4@胺甲基改性植物多酚磁絮凝收集能源微藻

赵远,王晓宇,刘丽君,梁文艳

北京林业大学环境科学与工程学院北京市水体污染源控制技术重点实验室

摘 要:对落叶松植物多酚进行胺甲基化改性,将其包覆于磁性Fe3O4颗粒表面,制备了功能化Fe3O4@胺甲基改性植物多酚(Fe3O4@A-PP),用于能源微藻-普通小球藻的收集。采用FTIR、磁滞回线、zeta电位的方法对Fe3O4@A-PP磁性材料的物理化学性质进行了测定,并研究了投加方式、包覆比例对Fe3O4@A-PP收集微藻效能的影响。FTIR显示Fe3O4@A-PP具有来自A-PP的C—H、N—H和—OH等官能团。A-PP包覆对Fe3O4的磁性无改变。与A-PP的zeta电位相比,Fe3O4@A-PP的zeta电位增大了510mV。Fe3O4@A-PP中两者配比影响微藻的收集效率,当配比为20/200时,收集率达到最大值84.2%。采用Fe3O4@A-PP可以将磁絮凝收集时间从A-PP的30min缩短至0.5 min以内。显微图像显示,与A-PP絮凝后絮体呈片状松散团聚的状态相比,Fe3O4@A-PP收集的微藻细胞呈链状被Fe3O4包裹或团簇在其四周。吸附电中和在Fe3O4@A-PP磁絮凝收集微藻的机理中发挥重要作用。

关键词:植物多酚;Fe3O4;胺甲基化改性;微藻;收集;絮凝;

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