Tunghai University Institutional Repository:Item 310901/23764
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    題名: 胺基修飾磁性吸附劑之製備與其應用於水中重金屬離子之去除
    其他題名: Preparation of the Amine-Functionalized Magnetic Adsorbents and Their Application on the Removal of Heavy Metal Ions
    作者: 施柔宇
    Shih,Jou-Yu
    貢獻者: 張瓊芬
    Chang,Chiung-Fen
    環境科學與工程學系
    關鍵詞: 磁性;重金屬離子;吸附
    AEAPTMS
    日期: 2013
    上傳時間: 2014-02-17T06:24:43Z (UTC)
    摘要: 近年來,奈米材料因其表面具高反應性等優良特性,是現今水處理技術中,具前瞻性的水處理技術之ㄧ。但由於奈米材料本身具有不易回收等問題,往往在應用過程中需使用離心或薄膜程序進行分離回收,導致增加額外的成本。利用奈米磁性顆粒較傳統奈米材料在固液相系統中更具良分離效果,達到回收再利用之目的,因此奈米磁性顆粒在環境應用上具有極大潛能。本研究利用溶膠-凝膠法合成出SiO2/Fe3O4磁性載體,再利用化學共沉澱法將2-胺乙基3-胺丙基三甲氧矽烷(N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, AEAPTMS)對磁性載體表面加以修飾,以製成表面帶有官能基NH2之超順磁性顆粒,再將修飾後之AEAPTMS/SiO2/Fe3O4顆粒應用於吸附水中Cu(II),其吸附效果作為最佳合成之參數指標。材料物化特性之鑑定利用穿透式電子顯微鏡( TEM)、傅立葉轉換紅外線光譜儀(FTIR)、超導量子干涉磁量儀(SQUID) 、界達電位儀(Zeta Potential Analyzer)、熱重分析儀(TGA)、元素分析儀、比表面積分析儀及X射線繞射光譜儀(XRD)。以假一階動力方程式(pseudo-first-order equation)、假二階動力方程式(pseudo-second-order equation)、Elovich rate equation三種動力式模擬Cu(II)、Ni(II)、Cd(II)三種金屬離子在磁性混合材料上之吸附動力行為。以Langmuir與Freundlich兩種等溫吸附方程式模擬C-AESM對Cu(II)、Ni(II)、Cd(II)三種金屬離子之吸附行為。研究結果顯示,嫁接法及共聚法之矽烷偶合劑最佳添加濃度分為3.38×10-3 M及2.99×10-3 M,其對Cu(II)之飽和吸附量為2.58 mg g-1及3.48 mg g-1。FTIR結果得知在波數為1410、1537及1634 cm-1的位置有特徵波峰存在,可證實本研究已成功利用嫁接及共聚法使磁性載體官能基化。由TEM得知SiO2/Fe3O4及G-AESM在顆粒間有層半透明狀之薄膜則為SiO2層,而在C-AESM顆粒間SiO2層明顯且較厚,顆粒尺寸也相對較大,由此可證實AEAPTMS成功鍵結在vSiO2/Fe3O4上。TGA結果得知SiO2/Fe3O4、G-AESM與C-AESM之重量損失分別為4.0%、6.0%與7.0%,材料之熱穩定性良好。而磁性核心Fe3O4的飽和磁化強度為71.42 mug g-1,SiO2/Fe3O4的飽和磁化強度為24.75 mug g-1,G-AESM及C-AESM的飽和磁化強度分別為25.11 mug g-1及16.07 mug g-1,由結果得知皆為超順磁性顆粒。兩種磁性混合材料之等電位點pHzpc皆約為7.5。G-AESM、C-AESM其比表面積分別為21.92 m2/g、14.02 m2/g。吸附動力方程式以假二階為最佳之模擬動力式,而以Langmuir isotherm最為符合等溫吸附行為。競爭吸附以Cu(II)最為優勢,其次Cd(II) 、Ni(II),並進行三次循環之吸脫附實驗。本研究成功的利用嫁接法與共聚法兩種方式將AEAPTMS鍵結在磁性載體上,並應用於重金屬離子之吸附,且可以外加磁場進行回收再利用。
    顯示於類別:[環境科學與工程學系所] 碩博士論文

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