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<聚丙烯酸钠增稠增粘保湿剂(PAANa)对阳离子染料的吸附能力>
  

  通过自由基接枝共聚合成聚丙烯酸钠增稠增粘保湿剂/阴离子桃胶多糖(PAANa/APGP )复合水凝胶,并对其进行表征分析结果表明:复合水凝胶具有多孔结构和褶皱的孔壁〔随着阴离子桃胶多糖(APGP)含量的增大,复合水凝胶吸水率逐渐下降,压缩强度逐渐增大〔PAANa/APGP-1.20复合水凝胶的吸水率为7.8 g/g,压缩强度为(0.73 MPa,对阳离子染料亚甲基蓝(MBA和甲基紫Mv)表现出优异的吸附能力〔吸附过程是以化学作用为主的自发吸热过程,可以通过准二级动力学方程和Langmuir等温线模型描述〔MB和MV的极限吸附容量分别为467.334 mg/g和591.114 mg/g,近年来,纺织、印刷和造纸工业中广泛使用的有机染料对环境和人类健康的威胁日益增加。在众多印染废水处理技术中,与化学氧化和光催化降解等技术相比,吸附法具有成本低、效率高且操作简单的优势,其中高性价比的吸附剂是吸附法的关键。水凝胶类材料是吸附法中常用的吸附剂,其具有三维亲水网络结构,能够吸收并储存大量水分。在该网络中引入适当的功能基团可增强其吸附能力,且水凝胶还具有一定的再生性。然而,常见的聚丙烯酸基水凝胶大多存在吸附容量有限、吸附速率慢、选择性差和再生效率低等缺陷。因此,开发高效的水凝胶基吸附材料一直是水处理领域的研究热点。除合成水凝胶材料外,天然多糖类水凝胶分子结构中含有大量极性基团,能够吸附相应的离子型染料。除壳聚糖唯一带正电的天然多糖外,其余多糖主要由碳链和大量含氧基团构成,这种负电性结构使其具有吸附阳离子的能力。然而,天然多糖类水凝胶存在固有缺陷,其高亲水性导致其不适合直接用作吸附剂。这是因为基于物理作用的网络结构在水中容易逐渐瓦解,导致溶失、失活和过度溶胀,且再生性能较差。通过化学改性将天然多糖与合成水凝胶结合制备吸附剂,可有效克服天然多糖的固有缺陷,同时显著提升合成水凝胶的吸附能力。与壳聚糖相比,桃胶是一种蔷薇科桃树的分泌物,具有负电性多糖结构和极高的性价比,已在传统中医药、食品、传感和荧光材料等领域得到应用。近年来,以改性桃胶多糖(PGP水凝胶为吸附剂的研究和应用在水处理领域逐渐受到关注。本研究通过化学改性制备水溶性的阴离子桃胶多糖(APGP)以提升对阳离子染料的吸附能力,随后基于自由基接枝共聚合成聚丙烯酸钠增稠增粘保湿剂砌匕胶多糖(PAANa/APGP)复合水凝胶,同时提升APGP的稳定性以及聚丙烯酸钠增稠增粘保湿剂(PAANa)对阳离子染料的吸附能力,详细表征水凝胶结构和性能,研究水凝胶吸附剂吸附阳离子染料亚甲基蓝(MB)和甲基紫(MV)的能力。http://www.xinglongchem.net

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