抗生素乱用引起的水污染问题已遭到我们的广泛重视。氟喹诺酮类药物化学安稳性较好,风俗至水环境后可能会形成细菌耐药、生物累积和其它毒性效果。本研讨用羧甲基纤维素和κ-卡拉胶制备了复合气凝胶(CMC-CG),懒散3D网络气凝胶的多组分和互穿网络结构特性,完成了对水中以环丙沙星为代表的氟喹诺酮类药物的高效吸附。

  本研讨选用一锅组成法制备了一系列由不同含量的甲基纤维素(CMC)和κ-卡拉胶(κ-CG)组成的CMC-CG气凝胶,经过FTIR、SEM、TGA等剖析标明交联互穿网络结构的CMC-CG气凝胶被成功制备。其间,κ-CG含量为40 wt%的CMC-CG2具有更加好的孔隙网络结构。随后,以环丙沙星(CIP)作为模型物质,展开了该气凝胶的吸附功用研讨。

  批量试验标明,跟着κ-CG含量的添加,CMC-CG对CIP的吸附量增大,主要是因为新引进的硫酸基团对CIP有更强的亲和力。pH依赖性试验标明,CMC-CG2对水中的各种氟喹诺酮类均具有十分杰出的吸附功用。共存物质影响的试验标明,高浓度阳离子(Na+、Ca2+、Cu2+和Fe3+)会按捺CMC-CG2对CIP的吸附,而Cu2+和Fe3+离子低浓度条件下可经过桥接效果然后增强CIP的吸附;此外,共存腐殖酸会与CIP不好吸附位点,然后使CIP吸附量下降。

  [(a)内嵌图为CIP的化学结构和不同pH值时各种CIP物种的散布状况;(b)内嵌图为FPP和FLU的化学结构]

  结合吸附动力学、等温线、热力学、FTIR、XPS以及两种探针的吸附功用试验标明,CMC-CG主要是经过静电和氢键效果对CIP进行吸附,其间静电效果占主导地位。吸附饱满的CMC-CG可经过NaCl溶液进行重复再生懒散(循环再生5次后,吸附容量丢失小于8%),也可直接作为Cu2+的有用吸附剂。

  综上所述,该研讨由CMC和κ-CG复合制得的CMC-CG气凝胶具有环境友好、成本低、制备和实践使用简略易操作、再生功用好等特色,可高效去除水体中的氟喹诺酮类药物。

  抗生素作为新式污染物遭到了研讨者们的广泛重视,研讨抗生素的去除对维护生态环境健康具有极端重大意义。本文开发了一种具有互穿网络结构的复合气凝胶,可高效去除水中的氟喹诺酮类药物。该资料制备办法简略且环保经济、可重复懒散,具有宽广的使用远景,为水体中氟喹诺酮类药物的操控作业供给了重要参阅和理论指导。

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