《表1 国内外同行比较:外场强化环境响应固相萃取技术》

《表1 国内外同行比较:外场强化环境响应固相萃取技术》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《外场强化环境响应固相萃取技术》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

我们制备了一系列致密无孔微米级(PVA-PEI、PGMA-PEI、PGMA-NH2等)磁性颗粒,并通过提高表面基团接枝量,例如在表面接枝支状高基团容量分子,获得了兼具大容量高速率的磁响应吸附剂:对Cr(Ⅵ)吸附量高(>85 mg/g)、吸附速率快(平衡时间<10 min)[20],其中磁性PGMA-PEI的吸附量高达505.1 mg/g,平衡时间<4 min[21];以磁性Si O2纳米颗粒为核,表面通过薄层包覆官能团丰富的纤维素、壳聚糖等天然高分子,制备了核-壳-壳形式的磁性天然高分子材料Fe3O4@SiO2@CE及Fe3O4@Si O2@CTS,解决了耐酸硅磁珠表面有机基团修饰量低的难题。其中纤维素CE包覆的磁颗粒Fe3O4@Si O2@CE-EDA具有特殊的3D宏观结构,亲水比表面积大,易于捕获及接触目标物,且官能团分布于外表面,因而兼具吸附容量大(>170 mg/g)、速率快(平衡时间<10 min)的优点,并表现出良好的重复利用性[22]。制备了高选择性强碱Pst-MIMCl磁性微球,率先将其引入到酸性铬废水的处理中,拓宽了适用p H值范围p H=1.0~7.0[23];应用于实际镀铬废水(含Cr(Ⅵ)89 mg/L)中,磁性Pst-MIMCl微球分离效率最高,经过1次吸附,用量7 g/L时,脱除率高达99.7%,Cr(Ⅵ)浓度降至0.26 mg/L,低于国家排放标准(0.5 mg/L)[24]。与国内外同行比较,我们的磁珠不仅容量高,同时兼具速率快的优点(表1)。