Smago metālu notekūdeņu attīrīšana, galvanizācijas transplantātu modificējot hitozānu uz elektriskās apkures caurules
Atstāj ziņu
Smago metālu notekūdeņu attīrīšana, galvanizācijas transplantātu modificējot hitozānu uz elektriskās apkures caurules
Transplantāta modifikācija attiecas uz funkcionālo grupu (piemēram, karboksilgrupu, aminogrupu vai sēru saturošu grupu) potēšanu uz hitozāna vai šķērssaistītām hitozāna molekulām, lai palielinātu hitozāna adsorbcijas vietu skaitu, paplašinātu apvalka pH pielietojamību, un uzlabot adsorbcijas selektivitāti. Parastie potēšanas līdzekļi ir kroņa ēteris un ciklodekstrīns.
Tan Shuying et al. uzpotēts dibenzo 16-kroņa-5 hloracetāta kroņēteris uz Šifa bāzes tipa hitozāna kroņa ētera CT-15C un CT-18C, attiecīgi, lai sagatavotu 1,4- hitozāna kroņa ētera CT-15CAC un CT-18CAC. Viņi izmantoja CT-15C, CT-18C, 1,{11}}hitozāna kroņa ētera CT-15CAC, 1,4-hitozāna kroņa ētera CT{{15} }}CAC, lai adsorbētu Pd2 plus , Ag plus , Pt4 plus , Au3 plus , Cu2 plus un Hg2 plus smago metālu joniem Pd2 plus , Ag plus , Pt4 plus , Au3 plus Gan Cu2 plus , gan Hg2 plus ir laba adsorbcijas veiktspēja, un 1,4-hitozāna kroņa ētera CT-15CAC un 1,4-hitozāna kroņa ētera CT-18CAC adsorbcijas selektivitāte ir labāka nekā CT-15C un CT-18C. Pd2 plus, Cu2 plus un Hg2 plus līdzāspastāvēšanas sistēmā ir ievērojama Pd2 plus adsorbcijas selektivitāte. Van Dzjintao et al. sintezēja vanilīna potētu hitozānu, izmantojot NaBH4 samazināšanas mikroviļņu starojuma metodi un izmantoja modificēto hitozānu Ni2 plus, Mn2 plus un Cr6 plus adsorbcijai 25 grādu temperatūrā. Rezultāti parādīja, ka modificētajam hitozānam bija laba Ni2 plus, Mn2 plus un Cr6 plus adsorbcijas veiktspēja ar adsorbcijas daudzumu attiecīgi 116,23, 63,83 un 47,27 mg/g. Optimālais pH Ni2 plus , Cr6 plus adsorbcijai ar modificētu hitozānu bija 3, un optimālais pH Mn2 plus bija 4. Wang et al. sintezēja jaunu potētu hitozāna kroņa ēteri, izmantojot racēmisko ciklisko diamīna kroņa ēteri kā potēšanas reaģentu. Cikliskās diamīna grupas hitozānā tiek aizsargātas, reaģējot benzaldehīdam ar hitozānu, veidojot N-fenilmetilēnhitozānu (CTB). Racēmiskais ciklodiamīna kroņa ēteris reaģē ar epihlorhidrīnu, veidojot racēmisku ciklodiamīna N-fenilmetilēnhitozānu (CTAB). Šifa bāzi atdala atšķaidītā glikolskābes šķīdumā, lai iegūtu hitozāna kroņa ēteri (CTDA). Eksperiments parāda, ka potētajam hitozāna kroņa ēterim ir laba selektīvās adsorbcijas spēja Cu2 plus Pb2 plus, Cu2 plus un Cd2 plus jonu klātbūtnē, un tā selektīvā adsorbcijas spēja ir labāka nekā hitozānam.
Ramesh et al. uzpotēts EGDE šķērssaistīts hitozāns ar glicīnu, lai iegūtu produktu šķērssaistītu hitozāna sveķu (GMC-CR). Pie pH 1-4 GMCCR ir laba adsorbcija uz Au3 plus , Pt4 plus un Pd2 plus . Nalini et al. konstatēja, ka potētu hitozāna mikrosfēru (CMCB) un hitozāna lokšņu (CMCF) Cr6 plus adsorbcijas spēja ievērojami palielinājās, un abas spēja saglabāt augstu Cr6 plus adsorbcijas spēju pie augstām elektrolītu koncentrācijām. Vandana Singh et al. potēts hitozāns ar poliakrilamīdu, apstarojot mikroviļņu krāsnī, iegūstot potētu kopolimēru ar augstāku Zn2 plus adsorbcijas veiktspēju.
www.superbheater.com







