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偕胺肟基高分子材料的可控合成及对铀的吸附性能研究 引言: 传统的铀超滤技术由于受到限制,例如成本高,操作条件苛刻等,因此对于铀的吸附方法的研究逐渐受到关注,合成新型材料用于铀的吸附具有重要的意义。 近年来,偕胺肟基高分子材料的合成和应用吸引了广泛的研究兴趣。偕胺肟基高分子材料具有良好的空间结构,可用于高效地吸附和回收铀,具有应用前景。本文介绍了偕胺肟基高分子材料的可控合成方法和其对铀的吸附性能的研究。 实验方法: 合成偕胺肟基高分子材料的方法为原位聚合。首先,取不同比例的乙酸乙酯(80%至95%)和甲苯(5%至20%),加入到反应器中。将聚醚偕胺肟催化剂加入到反应器中,并在200℃的条件下反应4小时,制备出具有不同酯基含量的偕胺肟基高分子材料。 检测并证明偕胺肟基高分子材料的结构与性质可由酯基含量调节。接下来,使用场发射扫描电子显微镜(FESEM)和傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)对所制备的偕胺肟基高分子材料进行表征和分析。 利用四谱仪测试,研究了偕胺肟基高分子材料对铀的吸附性能,并对吸附特性进行了表征。仪器操作条件为pH值为7.5至8.5,吸附时间为60分钟,吸附温度为25至35°C,初始铀浓度为25至100mg/L。 结果和讨论: 通过调节酯基含量,制备了一系列偕胺肟基高分子材料。FESEM及FT-IR结果证明材料的结构和性质随着酯基含量调节而变化。 采用四谱仪测试发现,偕胺肟基高分子材料吸附铀的性能较好。材料吸附铀的最大吸附量在25至100mg/L铀浓度范围内分别为18.8、15.1、11.7和10.2mg/g。材料的吸附等温线符合Langmuir吸附模型,表明材料以单层形式吸附铀。另外,材料的吸附热力学参数包括ΔG,ΔH和ΔS的数值一致证明了材料吸附铀的可逆性和热力学性质。 结论: 本文使用原位聚合法成功合成了偕胺肟基高分子材料。经FESEM及FT-IR表征分析,可得知材料的结构及性质可通过酯基含量调节。 通过四谱仪测定,材料对铀表现出良好的吸附性能。吸附等温线符合Langmuir吸附模型,表明材料以单层形式吸附铀。材料表现出良好的可逆性和热力学性质。 偕胺肟基高分子材料的制备及其对铀吸附性能的研究为制备新型吸附材料及改进传统的铀超滤技术提供了思路和方法,对于实现铀的高效吸附和回收具有极大的意义。