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齐岳定制壳聚糖/壳聚糖季铵盐包裹四氧化三铁纳米颗粒
发布时间:2021-03-11     作者:zzj   分享到:

壳聚糖易溶于酸性溶液,吸附作用受pH影响较大,作为吸附剂的适用宽度受到了限制。壳聚糖季铵盐是壳聚糖经季铵化改性后的产物,具有荷正电性。以壳聚糖和壳聚糖季铵盐共混包裹四氧化三铁纳米颗粒形成具有磁分离性能的核壳结构,开发了二次交联的方法(即以多聚磷酸钠为预交联剂,以戊二醛为化学交联剂),通过反相悬浮交联法制备了复合磁性壳聚糖吸附剂(CHMMs)。利用扫描电子显微镜、透射电子显微镜、傅里叶变换红外光谱等对其形貌、组分进行表征,并通过水溶液中甲基橙染料的去除性能评价CHMMs的吸附能力。

共混壳聚糖季铵盐能够**降低吸附剂的粒径,而多聚磷酸钠作为预交联剂的使用量是控制粒径大小及均匀程度的重要操作条件。当壳聚糖与壳聚糖季铵盐的质量比为1:1,多聚磷酸钠的浓度为17wt%,所制得的CHMMs颗粒平均粒径仅为120 μm。过高的多聚磷酸钠使用量由于**戊二醛化学交联的效果,将**降低CHMMs的成型性和机械强度,并且造成材料含水率的上升以及离子交换容量的下降。由于引入了带正电的壳聚糖季铵盐,CHMMs**拓宽了传统壳聚糖吸附剂仅在pH 3-4**的狭窄区间,凭借其突出的离子交换能力,在pH 4-10的范围内均保持对甲基橙的**稳定去除。离子交换功能对于甲基橙的去除贡献约占80%,其去除能力可以通过氯化钠溶液进行**再生。离子交换功能的引入也提高了CHMMs吸附的动力学性能,对于甲基橙的吸附仅需30分钟即可达到平衡,动力学过程满足准二级动力学方程。吸附等温线经Langmuir模型拟合后计算得到的293K下甲基橙吸附量为266.6 mg·g-1。热力学分析显示甲基橙在CHMMs上的吸附量随温度升高而升高,焓变为99.44 kJ·mol-1,是吸热过程。293-313K下的吉布斯自由能值为-23.33至-31.25 kJ·mol-1,表明该吸附过程是自发进行,且同时存在物理吸附和化学吸附;熵变为正,0.40 kJ·mol-1·K-1。以1 mol·L-1的氯化钠溶液对使用后的CHMMs进行再生,再生6次后,甲基橙吸附量下降28.9%。

通过二次交联的方法,可以以共混的方式将壳聚糖季铵盐引入壳聚糖吸附剂,这也使得吸附材料具有了离子交换的能力。离子交换功能对溶液pH不敏感,因此该复合材料在中性和碱性溶液中仍能保持**且稳定的吸附能力,并且再生方便。

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西安齐岳生物有限公司是纳米产品和微球产品生产和销售商,我们可以提供种类广泛的四氧化三铁磁性纳米颗粒产品,并且能接受磁性纳米颗粒的特殊定制合成服务及产品,粒径从5纳米-2000纳米均可选择。

我们可以提供磁性纳米颗粒10-100纳米定制产品如下:

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羧基苯硼酸修饰的磁性纳米颗粒CPBA-MNPs

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包裹四氧化三铁的聚乙二醇修饰白藜芦醇纳米脂质体

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葡聚糖共修饰超顺磁纳米颗粒(SPION)

铜纳米颗粒修饰在磁性四氧化三铁纳米颗粒

氨基修饰磁纳米颗粒牛血红蛋白印迹聚合物

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血小板衍生的囊泡与膜蛋白包裹四氧化三铁磁性纳米颗粒(MNs)

四氧化三铁纳米颗粒负载的氧化石墨烯量子点复合材料Fe-GQDs

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氧化钆包裹四氧化三铁磁性荧光纳米

聚谷氨酸稳定的磁性氧化铁纳米颗粒

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聚酰胺胺树枝状大分子修饰的酒石酸氢钠包裹的四氧化三铁磁性纳米颗粒

脂质体包裹四氧化三铁磁性纳米颗粒(Fe3O4)



zzj 2021.3.11

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