国内刊号:11-1801/TB
国际刊号:1000-3851
发布日期:
作者:赵远, 王晓宇, 刘丽君, 梁文艳,
关键词:植物多酚, Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, 胺甲基化改性, 微藻, 收集, 絮凝,
对落叶松植物多酚进行胺甲基化改性,将其包覆于磁性Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>颗粒表面,制备了功能化Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>@胺甲基改性植物多酚(Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>@A-PP),用于能源微藻-普通小球藻的收集。采用FTIR、磁滞回线、zeta电位的方法对Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>@A-PP磁性材料的物理化学性质进行了测定,并研究了投加方式、包覆比例对Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>@A-PP收集微藻效能的影响。FTIR显示Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>@A-PP具有来自A-PP的C-H、N-H和-OH等官能团。A-PP包覆对Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>的磁性无改变。与A-PP的zeta电位相比,Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>@A-PP的zeta电位增大了5~10 mV。Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>@A-PP中两者配比影响微藻的收集效率,当配比为20/200时,收集率达到最大值84.2%。采用Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>@A-PP可以将磁絮凝收集时间从A-PP的30 min缩短至0.5 min以内。显微图像显示,与A-PP絮凝后絮体呈片状松散团聚的状态相比,Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>@A-PP收集的微藻细胞呈链状被Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>包裹或团簇在其四周。吸附电中和在Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>@A-PP磁絮凝收集微藻的机理中发挥重要作用。
来源:2017年第1期
《复合材料学报》期刊编辑部