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靈芝菌糠對水中重金屬Cu(Ⅱ)的吸附性能研究

2021-11-15 07:02:06饒毅萍魏建華葉湘瑜余海僑張淑怡
湖北農業科學 2021年19期
關鍵詞:效果影響

饒毅萍,魏建華,葉湘瑜,余海僑,張淑怡

(1.汕頭職業技術學院,廣東 汕頭 515041;2.汕頭海關技術中心,廣東 汕頭 515041)

菌糠是食用菌栽培采收后廢棄的固體培養基質,由食用菌菌絲殘體及經食用菌酶解、結構發生改變的粗纖維等成分組成,主要是菌絲體、纖維素、半纖維素、木質素及多種代謝產物[1,2]。中國食用菌產業規模龐大,采收后產生大量的菌糠。栽培1.00 kg食用菌約產菌糠3.25 kg[3]。合理開發食用菌菌糠,使其高效利用,變廢為寶,不僅能節約資源,減少環境污染,而且能降低生產成本,產生可觀的經濟效益。研究表明,廢棄的菌糠可被再次利用作為食用菌的二次栽培[4,5]、有機肥料[6,7]、禽畜飼料[8-10]、水土改良劑和修復劑[11-13]、能源材料[14,15]、園藝栽培基質[16,17]等。

由于菌糠具有來源廣泛、成本低、制備過程簡單、比表面積大及表面陰離子官能團多等特點,吸附效率高,以菌糠作為生物吸附劑,適用于土壤及水體中重金屬陽離子去除[18]。張寶杰等[18]研究黑木耳菌糠、平菇菌糠及金針菇菌糠吸附重金屬Cu(Ⅱ)和Zn(Ⅱ);孫玉寒等[19]研究食用菌菌糠吸附水體的重金屬Pb(Ⅱ)和Zn(Ⅱ);張芝利等[20]研究改性菌糠對水中Cu(Ⅱ)的吸附能力;藏婷婷等[21]研究黑木耳菌糠對Cu(Ⅱ)的吸附;胡曉婧等[22]研究平菇菌糠對廢水中Cu(Ⅱ)的吸附性能;胡曉婧[23]研究固定化菌糠吸附劑對鎘污染廢水的深度凈化;劉健等[24]研究香菇菌糠對混合重金屬溶液Cr(Ⅲ)、Cd(Ⅱ)和Pb(Ⅱ)的吸附,結果表明,食用菌菌糠有較強的吸附作用,對水中的重金屬離子有較高的吸附率。本研究在前人研究基礎上,采用靈芝菌糠作為生物吸附材料,研究不同條件下靈芝菌糠對重金屬Cu(Ⅱ)的吸附性能,應用不同吸附模型分析吸附過程,為靈芝菌糠對重金屬廢水處理技術提供數據參考。

1 材料與方法

1.1 試驗材料和儀器設備

靈芝菌糠購于淘寶網悅蘑菇娘旗艦店。靈芝菌糠原料為木屑、麩皮、豆粕、水等,經幾茬出菇后成菌糠。試驗前,將靈芝菌糠用植物組織粉碎機粉碎,置于80 ℃鼓風干燥箱中烘至恒重,過40 目篩,經高壓蒸汽滅菌后備用。

Cu(Ⅱ)溶液由CuSO4(分析純,天津市科密歐化學試劑有限公司)與去離子水配制而成;銅標準溶液(Cu2+濃度1 000 mg/L,國家有色金屬及電子材料分析測試中心)。

設備包括AA-6800 型原子吸收分光光度計(日本島津制作所)、FEJ-10000HD 型電子天平(福州富日衡之寶電子有限公司)、運邦2500A 型粉碎機(永康市速鋒工貿有限公司)、HY-2 型水平多用調速振蕩器(常州普天儀器制造有限公司)、SPX-250BⅢ型生化培養箱(天津市泰斯特儀器有限公司)、DHG-9140 型電熱恒溫鼓風干燥箱(上海精密實驗設備有限公司)、HH420 型數顯恒溫水浴箱(紹興上虞祥達儀器制造有限公司)、希瑪pH848 型酸堿度測試筆(深圳市吉格機電設備有限公司)。

1.2 試驗方法

1.2.1 銅標準曲線的繪制 將銅標準溶液分別配制成濃度為1、2、3、4、5 mg/L 的溶液,用原子吸收分光光度計測定,繪制標準曲線,用該標準曲線校正儀器誤差。

1.2.2 菌糠投加量對Cu(Ⅱ)吸附效果的影響 配制6 組10 mg/L 的Cu(Ⅱ)溶液50 mL,加入靈芝菌糠10、20、30、40、50、60 g/L。置于振蕩器上中速振蕩60 min,過濾,稀釋,用原子吸收光譜法測定Cu(Ⅱ)含量。每組設置3 個平行試樣。

1.2.3 溶液pH 對Cu(Ⅱ)吸附效果的影響 配制5組10 mg/L 的Cu(Ⅱ)溶液50 mL,用NaOH 和HCl 溶液調節pH 為2、3、4、5、6,加入靈芝菌糠20 g/L。置于振蕩器上中速振蕩60 min,過濾,稀釋,用原子吸收光譜法測定Cu(Ⅱ)含量。每組設置3個平行試樣。1.2.4 Cu(Ⅱ)初始濃度對吸附效果的影響 配制6組初始濃度分別為2、4、6、8、10、12 mg/L 的Cu(Ⅱ)溶液50 mL,加入靈芝菌糠20 g/L。置于振蕩器上中速振蕩60 min,過濾,稀釋,用原子吸收光譜法測定Cu(Ⅱ)含量。每組設置3 個平行試樣。

1.2.5 吸附時長對Cu(Ⅱ)吸附效果的影響 配制6組10 mg/L的Cu(Ⅱ)溶液50 mL,加入靈芝菌糠20 g/L。置于振蕩器上分別中速振蕩5、15、30、60、90、120 min。過濾,稀釋,用原子吸收光譜法測定Cu(Ⅱ)含量。每組設置3 個平行試樣。

1.2.6 溫度對Cu(Ⅱ)吸附效果的影響 配制6 組10 mg/L 的Cu(Ⅱ)溶液50 mL,加入靈芝菌糠20 g/L。后置于溫度分別為20、25、30、35、40、45 ℃的恒溫培養箱中60 min。過濾,稀釋,用原子吸收光譜法測定Cu(Ⅱ)含量。每組設置3 個平行試樣。

1.3 數據分析

1.3.1 吸附率(R)的計算 測得溶液Cu(Ⅱ)含量,取3 個平行試樣結果的平均值,計算吸附率(R)。R=[(cj-cf)/cj]×100%。式中,cj為Cu(Ⅱ)初始質量濃度,mg/L;cf為Cu(Ⅱ)處理后質量濃度,mg/L。

1.3.2 吸附等溫模型的擬合 從上述試驗中得出靈芝菌糠對Cu(Ⅱ)吸附的最佳條件。在最佳條件下,配制2、4、6、8、10、12 mg/L 的Cu(Ⅱ)溶液50 mL,加入靈芝菌糠,在振蕩器上中速振蕩進行吸附,過濾,測定吸附平衡時溶液中Cu(Ⅱ)濃度ce(mg/L),計算吸附容量qe(mg/g)。qe=(cj-cf)V/m。式中,cj為Cu(Ⅱ)初始質量濃度,mg/L;cf為Cu(Ⅱ)處理后質量濃度,mg/L;V為所取Cu(Ⅱ)溶液的體積,L;m為菌糠的投加量,g。

根據所得的數據,采用Langmuir 等溫吸附方程1/qe=1/(abce)+1/a和Fleundlich 等溫吸附方程lnqe=lnK+(1/n)lnce分別進行擬合。式中,ce為吸附平衡濃度,mg/L;qe為平衡吸附容量,mg/g;a、b、K、n為吸附常數。

2 結果與分析

2.1 靈芝菌糠投加量對Cu(Ⅱ)吸附效果的影響

靈芝菌糠投加量對Cu(Ⅱ)吸附效果的影響如圖1。隨著菌糠投加量的增加,吸附率先增加后降低。靈芝菌糠投加量過少,不能充分吸附溶液中Cu(Ⅱ),因而吸附率較低。隨著菌糠量的增多,吸附率增加。靈芝菌糠投加量在30 g/L 時,吸附率達到最大,為75.5%。但當菌糠量過多時,菌糠之間黏連結合緊密,比表面積變小,吸附率降低。

圖1 靈芝菌糠投加量對Cu(Ⅱ)吸附效果的影響

2.2 溶液pH 對Cu(Ⅱ)吸附效果的影響

溶液pH 對Cu(Ⅱ)吸附效果的影響如圖2。隨著pH 由2 升至6,吸附率逐漸增大。靈芝菌糠在pH為6 時,吸附率達到最大,為89.4%。原因是隨著pH 增大,溶液中OH-濃度增加,Cu(Ⅱ)和OH-生成Cu(OH)2沉淀。pH 小于6 時,隨著溶液的堿性增強,對Cu(Ⅱ)的吸附能力增強。

圖2 溶液pH 對Cu(Ⅱ)吸附效果的影響

2.3 Cu(Ⅱ)初始濃度對吸附效果的影響

Cu(Ⅱ)初始濃度對吸附效果的影響如圖3。在Cu(Ⅱ)初始濃度為2 mg/L 時,菌糠的吸附率達到最大,為74.0%。而后隨著溶液中Cu(Ⅱ)初始濃度的增大,吸附率逐漸降低。對于一定量的菌糠,其吸附位點是一定的。當Cu(Ⅱ)的初始濃度低時,Cu(Ⅱ)能夠被菌糠充分吸附。當Cu(Ⅱ)濃度達到一定量后,菌糠的吸附能力達到了飽和,溶液中多余的Cu(Ⅱ)就不能被吸附,所以吸附率降低。

圖3 Cu(Ⅱ)初始濃度對吸附效果的影響

2.4 吸附時長對Cu(Ⅱ)吸附效果的影響

吸附時長對Cu(Ⅱ)吸附效果的影響如圖4。隨著吸附時長的增加,靈芝菌糠的吸附率先逐漸增大,而后大致趨于平穩。靈芝菌糠在吸附時長為90 min時,吸附率達到最大,為68.9%。吸附時長太短,菌糠未能充分吸附Cu(Ⅱ)。當達到一定的吸附時長時,菌糠的吸附位點吸附飽和,即使延長吸附時間,吸附率也不增大。

圖4 吸附時長對Cu(Ⅱ)吸附效果的影響

2.5 溫度對Cu(Ⅱ)吸附效果的影響

溫度對Cu(Ⅱ)吸附效果的影響如圖5。隨著吸附溫度的逐漸升高,靈芝菌糠的吸附率先逐漸增大,然后又逐漸降低。靈芝菌糠在35 ℃時,吸附率達到最大,為71.9%。在較低溫度下,不能達到菌糠表面活性基團的最適吸附溫度,吸附效果不佳;溫度太高時,菌糠表面基團會受到破壞,吸附效果也會降低。

2.6 吸附等溫模型的擬合

從試驗得出靈芝菌糠對Cu(Ⅱ)吸附的最佳條件是投加量為30 g/L、pH=6、吸附時長為90 min、溫度為35 ℃。在最佳條件下,配制不同質量濃度的Cu(Ⅱ)溶液,用靈芝菌糠進行吸附,測定吸附平衡時溶液中Cu(Ⅱ)濃度ce,計算吸附容量qe。采用Langmuir 吸附方程和Fleundlich 吸附方程對數據進行擬合,結果如圖6、圖7。比較相關系數可見,靈芝菌糠對Cu(Ⅱ)的吸附過程更符合Langmuir 等溫吸附模型。說明靈芝菌糠表面均勻,吸附質之間沒有相互作用,吸附是單層吸附,只發生在菌糠的外表面[25]。

圖6 Langmuir 擬合

圖7 Fleundlich 擬合

3 小結與討論

重金屬是礦產資源開發、金屬冶煉和加工行業的主要污染物。隨著中國經濟的發展以及開發規模的擴大,重金屬污染日益嚴重。進入環境的重金屬不能被生物降解,往往參與食物鏈,在生物體內積累,破壞生物體正常代謝活動,危害人體健康。菌糠作為生物吸附劑,適用于水土重金屬陽離子去除,是有效的“以廢治廢”的環境治理方法,值得實際應用推廣。

采用靈芝菌糠作為Cu(Ⅱ)的吸附材料,與張寶杰等[18]、藏婷婷等[21]、胡曉婧等[22]采用的黑木耳菌糠和平菇菌糠吸附Cu(Ⅱ)相比較,最佳吸附條件略有不同,但吸附率都維持在70%~80%。與張芝利等[20]采用的草酸改性菌糠吸附Cu(Ⅱ)(吸附率可達91.94%)相比較,稍有不足。可進一步研究靈芝菌糠改性,以提高其對重金屬離子吸附的效果。廢水中并存多種金屬離子,菌糠吸附金屬離子還擬開展多種金屬離子并存的吸附研究。僅利用菌糠進行一次吸附,其吸附效果還未達到最佳,擬進行菌糠多次吸附重金屬離子試驗效果研究。

食用菌菌糠對廢水中重金屬離子的吸附效果,受到了菌糠投加量、pH、重金屬離子濃度、吸附時長和溫度等多因素的影響[19-25]。靈芝菌糠對Cu(Ⅱ)吸附的最佳條件是投加量30 g/L、pH=6、吸附時長90 min、溫度為35 ℃;吸附過程較符合Langmuir 等溫吸附模型。靈芝菌糠對水中重金屬Cu(Ⅱ)具有較好的吸附性能,作為一種有效廉價環保的吸附劑,具有處理含Cu(Ⅱ)廢水的應用前景。

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