鄧 杭,沈喜洲,沈 陟
武漢工程大學化工與制藥學院,湖北 武漢430205
在過去的幾十年里,世界范圍內工業化進程的加快和人口的高速增長導致環境污染問題越來越嚴重[1]。以水污染為例,諸如印染、皮革、電池等制造業所產生的工業廢水中往往含有鉛、汞、鎘、砷、鉻等重金屬污染物,當處理不當的廢水被排入生態系統后,有毒致癌且不易降解的重金屬離子便在動植物體內積累,并通過食物鏈層層富集,不但會威脅到生態平衡,還會給人類的健康帶來一系列的負面影響[2]。因此,水體中重金屬離子的污染是當下最亟待解決的環境問題之一。如圖1所示,重金屬離子廢水的處理技術包括:絮凝、吸附、膜分離、離子交換、化學沉淀、生物修復等。其中吸附脫除重金屬離子因自身操作方便可控的特點和較高的金屬脫除率而受到科研工作者的青睞和重視[3]。
活性炭是廢水處理中最常用的吸附劑,它的多孔結構和較高的比表面積賦予了其對水中有機污染物和金屬離子的吸附性能,但是高昂的成本和再生困難的缺陷限制了活性炭的廣泛使用,也促進了人們對具備高經濟效益的新型吸附材料的科學研究[4]。
近年來,具備生物相容性和可降解性的生物高分子材料成為了重金屬離子吸附研究領域的熱點,同傳統吸附劑相比,這些生物質材料具有原材料易得、成本低廉、環境友好的特點,對于重金屬離子吸附劑的工業化應用具有重大意義[5]。
纖維……