磁性纳米颗粒表面功能化修饰及其在污水处理中的应用进展.docx
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1、随着社会经济的发展,资源被大量消耗,环境污染问题日益严峻,其中水体污染问题尤为突出。水体中的主要污染物包括重金属离子、难降解有机染料、农药、抗生素等。如何低成本、高效率地处理水体中的污染物已成为近年来的研究热点。磁性纳米颗粒(MagnetiCNanoPartideS,MNPs)是一种具有超顺磁性的无机纳米材料,包括单相金属(如Fe.Co和Ni)及其合金纳米颗粒、金属氧化物纳米颗粒(如FeQJ以及稀土永磁纳米颗粒等。磁性纳米颗粒具有小尺寸效应、高比表面积、高表面能和高磁响应等特性,在环境工程、医学工程、工业催化、生物技术、电池材料等领域有着巨大的应用前景,而其在污水处理方面的应用也受到了学者的广
2、泛关注。但磁性纳米颗粒本身具有易团聚、易氧化等缺陷,因此需对颗粒表面进行功能化改性。本文对MNPs表面功能化修饰及其在污水处理中的应用进展进行了综述,并在此基础上对该领域未来的研究方向进行了展望。1磁性纳米吸附材料的表面功能化研究进展单一的磁性纳米颗粒因比表面积大,极易发生团聚,严重影响了其稳定性和分散性,也大幅降低了其性能,因此通过对纳米颗粒表面接枝或包覆功能化物质以改善其性能很有意义。一方面,能有效阻止磁性纳米颗粒团聚、腐蚀及氧化;另一方面能在一定程度上提高复合材料的吸附性能,能够高效吸附污染水体中的重金属离子、难降解有机污染物、无机污染物等,同时在外部磁场作用下将污染物与水分离,通过脱附
3、手段达到资源循环利用的目的。磁性纳米颗粒表面的功能化材料主要包括有机功能材料和无机功能材料两种类型。1.1 有机功能材料的表面包覆与修饰对磁性纳米颗粒进行表面功能化修饰的有机化合物主要包括有机小分子基团修饰和有机高分子聚合物包覆两种类型。有机小分子基团包覆修饰形成的功能化纳米颗粒具有较高的分散性、水溶性及生物相容性等优点,按照官能团的类型可将其分为氨基功能化磁性纳米颗粒、竣基功能化磁性纳米颗粒以及筑基功能化磁性纳米颗粒。MA等制备了平均直径为7.5nm、用NHQH修饰的Fe,。4纳米颗粒,通过酶联试验发现,该磁性纳米颗粒能显著提高蛋白质的固定化性能,结合磁性等特点,可将其应用于肿瘤细胞的靶向药
4、材合成,在外加磁场的变化下对病灶实施精准的生物靶向给药。赵慎强等将乙烯基单体嫁接在FeQ.纳米颗粒表面,发现FeQ,纳米颗粒可以在极性溶剂中稳定悬浮,但在非极性溶剂如正己烷中无法悬浮,这表明在长分子链聚合物接枝后,FeXX纳米颗粒产生了从极性向非极性的转变,能有效改善磁性纳米颗粒在极性有机溶剂中的相容性和稳定性问题。有机高分子聚合物包覆修饰材料主要有葡萄糖、蛋白质、淀粉、多肽、聚乙二醇、壳聚糖及其他共聚物等。其中壳聚糖作为一种无毒、亲和性好的高分子聚合物,分子链上含有大量羟基和氨基,易包覆在磁性纳米颗粒周围,对于磁性纳米颗粒是一种优良的修饰材料,形成的壳聚糖包覆磁性纳米颗粒具有比表面积大、疏松
5、多孔等特性,可有效去除水体中的污染物。洪爱真等采用壳聚糖修饰的磁性纳米微球对染料废水进行了脱色研究,通过对甲基橙溶液进行吸附处理并与活性炭进行比较,揭示了磁性壳聚糖微球在最佳吸附条件下具有脱色速度快、吸附量大、吸附剂用量少、易分离、可再生等优点。然而,壳聚糖作为吸附剂的性能会因原料来源不同而具有较大差异,同时对碱性染料的亲和性较差,且不易溶解于酸性溶液中,这使得其对工艺条件要求过高,难以获得工业化应用。GREGORIO-JAUREGUI等在不同浓度的壳聚糖下,用共沉淀法一步制备了包覆壳聚糖的磁性纳米颗粒,该纳米复合材料对氯化铅水溶液中Pd的去除率高达53.6%,这为壳聚糖包覆纳米颗粒的制备提供
6、了一种简单的方法。沈宇以盐酸和超声改性磁性FeQ,、氯化铝与氯化铁共同改性壳聚糖、磁性FesO,包覆改性壳聚糖等为主要吸附剂,研究了制备条件、吸附时间、溶液PH等对改性吸附剂吸附水中染料RBI94、AR73及氟离子的性能影响,结果表明,改性后的壳聚糖磁性纳米颗粒具有更好的PH适应性,并能显著提高其对水中氟离子的吸附能力。1.2 无机功能材料复合无机材料复合纳米颗粒的主要材料有SiO2、无机吸附剂(如碳纳米管、石墨烯及氧化铝等金属氧化物)以及金属材料。其中SiCX复合磁性纳米颗粒的研究最为广泛,原因是SiOz本身无毒无害,有很好的生物相容性,同时SiO,表面带有许多硅羟基或不饱和悬空键,利于接枝
7、或包覆其他功能化物质,以便进一步功能化改性。Brossau1t等采用反相微乳液法制备了二氧化钛掺杂磁性二氧化硅颗粒(Fe3d/TiO2SiO)通过对罗丹明B、亚甲基蓝以及两种染料漂白溶液的吸附降解研究,证明了磁性微球不仅具有吸附性同时还具有光降解性能,该方法是一种快速且廉价的替代方法,可以商业纳米颗粒生产微米级磁性光催化剂,而无需依赖昂贵的设备、有毒化学物质或高温环境。王紫璇研究了FeQ,SiO,磁性纳米颗粒对铜绿微囊藻的吸附作用,发现常温吸附时藻类生长速度较快,去除效率不稳定,但是去除效率高;低温吸附时藻类生长速度较慢,但是去除效率低于常温吸附。碳材料在耐酸碱、耐高温高压等性能上优于SiO?
8、,能够起到保护MNPS不被氧化并阻止MNPs间相互团聚的行为。因此碳包覆磁性纳米颗粒以其独特的优势逐渐成为研究热点。张雨等利用水热反应法制备了碳包覆磁性纳米颗粒(FeQ4HTe),并用氢氧化钠改性得到FeQ,HTC-NaOH,研究了溶液PH和铀初始质量浓度等因素对FeQ,HTC-NaOH吸附铀的影响,结果表明,在酸性环境下FeQ,HTC-NaOH对铀的最大吸附量为456.67mgg,经过5次重复使用后,其对铀的吸附量仍达初始吸附量的77.43%(见图1),可见其是一种优良的核废水吸附剂。1IJ1MA采用硝酸铁、硝酸和粉末活性炭化学共沉淀法合成了FeAC,并用其吸附水溶液中的P6,实验结果表明,
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