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相似文献
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1.
壳聚糖是一种用途广泛的天然高分子阳离子型吸附剂,具有吸附分离水溶液中酸性染料的能力。研究结果表明,壳聚糖对酸性染料的吸附能力受到吸附剂的脱乙酸化度、颗粒直径、吸附时间以及溶液中乙酸含量等因素的严重影响。在最佳吸附条件下,壳聚糖对酸性红A和酸性湖蓝V的吸附回收率可达95%以上。  相似文献   

2.
甲壳质,壳聚糖在农业上的应用   总被引:11,自引:1,他引:10  
介绍了甲壳质、壳聚糖作为种子被膜剂、肥料和土壤改良剂、农药、食物保鲜剂及饲料、饵料添加剂等在农业方面的应用。  相似文献   

3.
壳聚糖对铜离子的吸附作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
高脱乙酰化度的壳聚糖能够有效地从水溶液中分离出铜离子,对壳聚糖吸附铜离子的动力学和吸附等温线的研究结果表明,在20℃时,直径为100 ̄150μm的壳聚糖颗粒,对铜离子的吸附速率很快,吸吸附饱和容量可达235g/kg。壳聚糖对铜离子的吸附容量随其颗粒直径的下降而增加,有钠、钾阳离子存在时,对分离铜离子的效果几乎没有影响,但是有EDTA存在时,会严重阻碍壳聚糖对铜离子的吸附作用。  相似文献   

4.
高脱乙酰化度的壳聚糖能够有效地从水溶液中分离出铜离子。对壳聚糖吸附铜离子的动力学和吸附等温线的研究结果表明,在20℃时,直径为100~150μm的壳聚糖颗粒,对铜离子的吸附速率很快,且吸附饱和容量可达23g/kg。壳聚糖对铜离子的吸附容量随其颗粒直径的下降而增加。有钠、钾阳离子存在时,对分离铜离子的效果几乎没有影响,但是有EDTA存在时,会严重阻碍壳聚糖对铜离子的吸附作用。  相似文献   

5.
甲壳质、壳聚糖在农业上的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
综述了甲壳质、壳聚糖作为种子被膜剂、肥料、土壤改良剂、农药、食物保鲜剂及饲料、饵料添加剂等在农业方面的应用  相似文献   

6.
甲壳质/壳聚糖特性及其在农业中的应用(综述)   总被引:20,自引:0,他引:20  
综述了壳聚糖促进作物生长、杀菌、杀虫、易于成膜等特殊功能及其在农业中的应用进展情况。  相似文献   

7.
介绍了采用壳聚糖及其衍生物吸附处理废水中重金属离子的研究现状,探讨了pH、温度、吸附时间、溶液初始浓度和共存物质等因素对壳聚糖及其衍生物吸附重金属离子的影响,分析了吸附过程的热力学和动力学方程.展望了壳聚糖及其衍生物吸附重金属离子的发展趋势和应用前景.  相似文献   

8.
利用虾壳和蟹壳制取壳聚糖影响壳聚糖质量的因素有制取时的温度、保温时间、碱液的浓度,实践证明;低于30%的碱液浓度:或高于110℃的温度处理,都不可能获得高粘度的壳聚糖;而碱浓度50%,反应温度100~105℃,保温时间1h可获得条件粘度,(恩氏法)E_505.90的壳聚糖,可用于糖化酶固定化,利用高粘度的亮聚糖载体溶于稀酸的特性,制成均相的胶体溶液,用于糖化酶的固定经凝聚反应做成活性高,稳定性强的固定化酶,其活力可达18500单位/g,活力回收达66%以上,在半年时间内,经常使用,活力保持90%以上。  相似文献   

9.
壳聚糖对糖化酶的固定   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   

10.
纳米蒙脱石对大肠杆菌吸附作用的研究   总被引:18,自引:0,他引:18  
采用纳米蒙脱石和普通蒙脱石与大肠杆菌的体外对比吸附检测的方法,结果发现纳米蒙脱石的吸附能力明显提高,为纳米蒙脱石应用于医药领域提供了证据。  相似文献   

11.
改性甘蔗渣吸附水溶液中酸性染料的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
魏胜华  王瑾  朱龙宝 《安徽农业科学》2009,37(11):5078-5080
[目的]寻找新的、低值的、具有高效染料吸附能力的生物材料来加强染料废水污染的治理工作。[方法]以磷酸改性处理后的甘蔗渣作为生物吸附剂,对水溶液中的酸性橙和酸性金黄染料进行吸附研究,探讨了溶液的pH值、染料初始浓度、吸附温度、改性甘蔗渣用量、吸附时间等因素对吸附的影响,并将其同没有经过改性处理的普通甘蔗渣进行比较。[结果]在染料浓度50 mg/L、吸附剂投量2.0 g/100 m l、pH值2、吸附温度35℃、吸附时间180 m in的情况下,改性甘蔗渣对酸性金黄和酸性橙的吸附率分别达到97.8%和96.4%,相对于没有改性的普通甘蔗渣,其吸附率分别提高了63.3%和65.7%。[结论]通过酸改性的甘蔗渣是一种良好的酸性染料生物吸附剂。  相似文献   

12.
[目的]研究超细蟹粉对污染水体重金属的吸附作用,使重金属回收再利用,解决水体重金属污染问题。[方法]将废弃蟹壳通过超细技术处理,以超细蟹粉为吸附剂,对水体中Pb2+、Ni2+、Cu2+的去除进行静态吸附试验,研究蟹粉的细度、超细蟹粉用量、溶液初始pH、吸附时间、吸附温度等对吸附作用的影响,并确定最佳的吸附条件,以测定工业废水中Pb2+、Ni2+、Cu2+的吸附率。[结果]超细蟹粉对Pb2+、Ni2+、Cu2+吸附作用的最佳吸附条件为:在常温(25℃),pH为6.0时,0.8 g超细蟹粉对Ni2+和Cu2+的吸附时间为120 min,而Pb2+的吸附时间为150 min,可使吸附达到最佳状态。[结论]超细蟹粉对Pb2+、Ni2+、Cu2+有很强的吸附能力,是一种有效的生物吸附剂。  相似文献   

13.
毛白杨木材主要组分与酸性染料的相互作用   总被引:9,自引:0,他引:9  
对毛白杨木材纤维素,半纤维素和木素采用酸性染料桔黄Ⅱ进行加热浸染,观察其染色性能,并采用FTIR分析其染色前后的变化。结果表明:对于酸性染料桔黄Ⅱ,素和半纤维素不能上染,而木质素染色性能良好;FTIR分析表明,三者均未与染料反应生成新的化学官能团,而是木材组分对染料的吸附作用使木材产生颜色。  相似文献   

14.
酸性染料比色法测定断肠草总生物碱的含量   总被引:4,自引:1,他引:4  
建立了断肠草总生物碱含量的酸性染料比色测定法,并考察了各种因素对测定结果的影响。以溴甲酚绿作为测试用酸性染料,在总生物碱与其形成稳定络合物时间范围内,利用比色法测定了断肠草总生物碱的含量。此方法快速简便、准确易行。  相似文献   

15.
选取浸提过的绿茶茶渣为原料,经过超微粉碎后,对水溶液中的Mn7+进行吸附,考察了在常温条件下,绿茶微粉吸附的最佳pH值、平衡时间、最大吸附量以及等温式、吸附动力学等多种因素。结果表明吸附过程在pH值为1.02.0时效果较好,其中最佳的pH值为1.6;60 min内可以达到吸附平衡;绿茶微粉的最大吸附量为1 397.62 mg/g。进一步研究表明吸附过程与Langmuir等温式的拟合度较好,动力学方程则符合Lagergren方程。  相似文献   

16.
秸杆活性炭对印染废水的净化与吸附作用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了减轻我国华东以及华北平原长期受到秸秆焚烧所带来的雾霾问题,通过利用秸秆为原料制备活性炭,研究了秸秆活性炭对印染废水的净化和吸附作用,并对试验条件进行了优化.结果表明,在pH为3,吸附时间为120 min,吸附容量为100 g/L时,秸杆活性炭对印染废水的色度的去除率可达到100%,CODCr的去除率可达到84.6%,表明了秸秆活性炭在印染废水的处理上是可行的,同时又可以减少秸秆的大量焚烧所带来的环境污染.  相似文献   

17.
为评价人工湿地常用填料对含铅废水中铅的吸附作用,并在此基础上为利用湿地处理特殊重金属废水筛选出更为适用的湿地填料,研究了沸石、砾石、磁铁矿石、陶粒、石英砂和膨胀珍珠岩六种湿地填料对废水中铅的吸附作用.结果表明:当废水中Pb2+浓度为200 mg· L-1时,各填料对废水中Pb2+的吸附能力依次为沸石>磁铁矿石>砾石>石英砂>膨胀珍珠岩>陶粒,其中经磁铁矿石和沸石吸附处理后出水中Pb2+能够达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)(≤1.0 mg·L-1).沸石、磁铁矿石和砾石对铅的等温吸附曲线表明,沸石对铅的吸附容量较砾石和磁铁矿石大.综合考虑吸附效果和经济性能,认为采用砾石作为人工湿地处理废水中Pb2+的填料,同时在砾石中掺入一定量沸石可以提高湿地填料的吸附效果.  相似文献   

18.
以乌头碱为对照品,采用酸性染料比色法测定了玛咖总生物碱的含量,并对其显色条件进行选择.结果表明,玛咖生物碱含量测定的最佳条件为:乌头碱对照品在40-320μg范围内,pH4.0氢氧化钠一邻苯二甲酸氢钾缓冲液6 mL及其配置的0.5%溴甲酚绿显色剂2 mL,显色50 min,412 nm处检测.此法测得玛咖粉末中总生物碱含量约为4.65%.且该法操作简便、精密度高、稳定性好、具良好的可重复性.  相似文献   

19.
随着全球经济和社会的发展,人类社会对水的需求量迅速增长。由各种渠道进入水环境的重金属,其含量超过一定限量,便造成水环境污染。水环境重金属污染不但造成重大的经济损失,还严重危害着包括人类在内的各种生命体的健康与生存。采用离子交联法制得的纳米壳聚糖作为一种新型改性吸附剂对水中铜离子较壳聚糖原剂有更好的吸附作用,为以后处理重金属废水提供一些新的思路和方法。  相似文献   

20.
建立螺蛳铅、镉污染模型,进行壳聚糖(COS)及羧甲基壳聚糖(CMCS)对螺蛳体内铅、镉的脱除试验。结果表明,铅、镉在螺蛳体内的富集具有时间效应和剂量效应,高浓度暴露组螺蛳第8天体内铅、镉浓度达最大值1.30、1.58 mg·kg-1。经COS及CMCS处理,螺蛳体内铅、镉的消除效果优于清水对照组,经CMCS处理,螺蛳体内铅、镉含量在前6 d内消除效果明显。  相似文献   

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