Preparation and characterization of calcium alginate@Fe3O4/biochar magnetic microsphere and its adsorption characteristics and mechanism for Co(II)
-
摘要: 利用海藻酸钙(CA)包覆生物碳(BC)、Fe3O4制备了一种新型磁性微球(CA@Fe3O4/BC),用以吸附水溶液中的Co(Ⅱ)。系统的研究了Co(NO3)2溶液浓度、pH和时间对吸附的影响。CA@Fe3O4/BC吸附Co(Ⅱ)等温热力学数据符合Langmuir模型,在pH=6的条件下对Co(Ⅱ)的最大吸附量为16.23 mg/g。研究显示,CA@Fe3O4/BC存在显著的协同效应,对Co(Ⅱ)具有更好的吸附性能。由于磁性颗粒的存在,CA@Fe3O4/BC吸附Co(Ⅱ)后可以用磁铁吸附快速分离。CA@Fe3O4/BC吸附Co(Ⅱ)动力学数据符合准二级动力学模型,研究表明,CA@Fe3O4/BC吸附Co(Ⅱ)的机制主要包括形成配合物及Ca(Ⅱ)与Co(Ⅱ)发生离子交换。Abstract: A magnetic microspheres (Calcium Alginate@Fe3O4/Biochar) was prepared using calcium alginate (CA) encapsulated biochar (BC) and Fe3O4 as the green adsorbent for Co(Ⅱ) removal from aqueous solution. The effects of the initial Co(NO3)2 concentration, initial pH value of Co(Ⅱ) solution and equilibrium contact time were investigated on CA@Fe3O4/BC. The isothermal thermodynamic datas of the CA@Fe3O4/BC conformed to the Langmuir model. The maximum adsorption capacity of the CA@Fe3O4/BC from the Langmuir equation is 16.23 mg·g-1 at pH=6. It appears a synergistic effect between biochar and Fe3O4 in CA, which enhances the maximum adsorption capacity of Co(Ⅱ) ion. The presence of the magnetic particles in magnetic microsphere allows easy isolation of the material from aqueous solutions by using a magnet. The adsorptions of Co(Ⅱ) by the CA@Fe3O4/BC are in good agreement with pseudo-second-order kinetic. The mechanism studies for Co (Ⅱ) removal by the CA@Fe3O4/BC show that the nature of Co(Ⅱ) abstraction takes place through the ion exchange between Ca(Ⅱ) and Co(Ⅱ) as well as the formation of coordination complex.
-
Keywords:
- sodium alginate /
- biochar /
- Fe3O4 /
- adsorption /
- cobalt (II)
-
-
期刊类型引用(19)
1. 石云龙,贾振亚,林强,宋小毛,于长江,王向辉,解建丽,梁小洁,商安琪,费雨箫. 一步热解法制备Cu/Fe双金属生物炭复合材料及其高效吸附Pb~(2+)性能. 无机化学学报. 2023(05): 841-852 . 百度学术
2. 杨兴林,伏广好,赵白云,刘泽,王丽. 沙柳/聚乙烯醇新型水凝胶复合膜的制备及性能研究. 化工新型材料. 2022(01): 161-166+176 . 百度学术
3. 邹成龙,徐志威,聂发辉,吴道,王佳琪. Fe_3O_4@SA/GO凝胶球的制备及对亚甲基蓝的吸附性能. 环境工程学报. 2022(01): 121-132 . 百度学术
4. 吴海铃,盘艳梅,韦巧艳,苏龙,柳富杰. 磁性载锆高岭土对蔗糖溶液中咖啡酸的吸附性能研究. 食品研究与开发. 2022(10): 45-53 . 百度学术
5. 石云龙,宋小毛,于长江,林强,马皓月,邹欢,钟佳莉,贾振亚. 球形零价铁生物炭吸附Cd(Ⅱ)的性能和机制. 精细化工. 2022(06): 1125-1133 . 百度学术
6. 石云龙,于长江,林强,张丽梅,李晗,贾振亚. 椰壳生物碳吸附Cd(II)的性能和机制. 科学技术与工程. 2022(30): 13187-13193 . 百度学术
7. 孙志勇,王智懿,张娇,马向荣. 聚乙烯亚胺改性磁性膨润土对Pb~(2+)和Cu~(2+)的吸附性能. 精细化工. 2021(01): 169-175+191 . 百度学术
8. 龚新怀,李明春,杨坤,吴珠海,王兆礼,吕橄,吴振增. 纳米Fe_3O_4@茶渣/海藻酸钙磁性复合材料制备及其对亚甲基蓝的吸附性能与吸附机制. 复合材料学报. 2021(02): 424-438 . 本站查看
9. 黄文涛,邓呈逊,吉宇尘,张典雅,俞志敏. 壳聚糖功能化磁性氧化石墨烯复合材料的制备及对甲基橙的吸附. 复合材料学报. 2021(04): 1262-1271 . 本站查看
10. 包炳钦,张军,宋卫锋,刘建国,冯嘉颖,胡志成. 磁性复合凝胶球对Pb(Ⅱ)的吸附特性与机制. 复合材料学报. 2021(06): 1929-1938 . 本站查看
11. 盘艳梅,吴海铃,韦巧艳,苏龙,柳富杰. 磁性壳聚糖改性对高岭土吸附蔗糖溶液中咖啡酸性能的影响. 食品与机械. 2021(08): 33-39 . 百度学术
12. 王磊,白成玲,朱振亚. 氧化石墨烯/海藻酸钠复合膜对Pb(Ⅱ)的吸附性能和机制. 复合材料学报. 2020(03): 681-689 . 本站查看
13. 白成玲,王磊,朱振亚,王旭东. 氧化石墨烯/海藻酸钙水凝胶复合膜对水中Cd(Ⅱ)的吸附. 复合材料学报. 2020(06): 1458-1465 . 本站查看
14. 龚新怀,李明春,辛梅华,赵瑨云,赵晓杰,吕橄. 茶生物质填充高分子复合材料的研究进展. 农业工程学报. 2020(18): 283-291 . 百度学术
15. 刁卓凡,庞宏伟,唐昊,王祥学,于淑君,宋刚. 磁性竹荪生物炭材料对水中铀的高效去除与机理. 科学通报. 2020(34): 3954-3964 . 百度学术
16. 冯嘉颖,张军,宋卫锋,刘建国,包炳钦,徐少华. SA@L-Cys@Fe_3O_4磁性复合材料对含Cu(Ⅱ)废水的处理效能及其机理. 环境工程学报. 2020(12): 3251-3261 . 百度学术
17. 张隐,黄慧玲,魏留洋,甘露,潘明珠. 生物质炭/ZnO复合材料的制备及其吸附-光催化性能. 复合材料学报. 2019(09): 2187-2195 . 本站查看
18. 邢敏,雷西萍,韩丁,许静,刘戈辉,于婷. Fe_3O_4/高岭土磁性复合材料对Cu~(2+)的吸附性能. 复合材料学报. 2019(09): 2204-2211 . 本站查看
19. 崔龙哲,万思,刘瑾,林晓宇. 海藻酸钙包覆聚苯乙烯磺酸钠软胶囊去除废水中Cu~(2+)和Cd~(2+). 中南民族大学学报(自然科学版). 2018(04): 7-12 . 百度学术
其他类型引用(9)
-
计量
- 文章访问数: 1337
- HTML全文浏览量: 99
- PDF下载量: 474
- 被引次数: 28