Page 93 - 《精细化工》2022年第7期
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第 7 期 卢健康,等: 膨润土/羧甲基纤维素钠水凝胶的制备及其应用 ·1379·
在不同时间段(1、3、5、10、15、20、25 和 30 d) CrCl 3 与 10 g 土壤混合均匀后放在系统顶部。从离
收集 5 mL 浸出液,并向层析柱中补加 5 mL 水以保 心管顶部加入 20 mL 去离子水,然后从离心管底部
持水分恒定。采用紫外-可见分光光度计在 880 nm 连续收集滤液。最后,浸出液中 Cr(Ⅲ)的质量浓度
–
测定土壤浸出液中 H 2PO 4 的吸光度,根据标准曲线 根据 GB 7466—1987 采用二苯碳酰二肼分光光度法
– – 通过紫外-可见分光光度计测量。每个实验重复进行
方程,计算 H 2PO 4 的质量浓度。最后,不同时间 H 2PO 4
的累积释放率由式(5)计算: 3 次。Cr(Ⅲ)含量按式(6)计算:
n 1 n 1
V i V 0 n V i V 0 n
CRP / % 1 100 (5) I /% 1 100 (6)
M 0 M 0
式中:CRP 为累积释放率,%;V 为取样体积,L; 式中:I 为固定化 Cr(Ⅲ)含量,%;V 为取样体积,
V 0 为释放介质的初始体积,L;n 和 i 是取样次数; 0.001 L;V 0 为洗脱装置内的初始体积,0.02 L;n
ρ i 和 ρ n 分别为 n 和 i 次取样后 SRFs(BT-g-CMC1.0) 和 i 为取样次数;ρ n 和 ρ i 分别为 n 和 i 次取样后溶液中
–
中 H 2PO 4 的质量浓度,mg/L;M 0 为 KH 2 PO 4 的总质 Cr(Ⅲ)的质量浓度,mg/L;M 0 为 Cr(Ⅲ)的总质量,mg。
量,mg。
1.8 盆栽实验 2 结果与讨论
将 1 g SRFs(BT-g-CMC1.0)和 72.4 mg KH 2 PO 4
2.1 FTIR、XRD、TG 和 BET 分析
分别与 100 g 土壤在两个盆(直径 8.5 cm,高 7.0 cm
对 BT、NBT、BT-g-CMC 水凝胶进行了 FTIR、
的 PVC 管道)中混合均匀。将大白菜种子种下,每天
XRD、TG 和 BET 测试,结果见图 2。
向实验盆中加入 5 mL 水。同时将种有大白菜种子的
100 g 不含任何营养物质的干土作为对照组(CK)。
1.9 SRFs(BT-g-CMC1.0)对土壤中 Cr(Ⅲ)的固定
图 1 为浸出实验的洗脱装置图。
图 1 浸出实验示意图
Fig. 1 Schematic diagram of leaching experiment
浸出实验装置是用 50 mL 离心管改装而成。将
20 g 土壤(<18 目)放入 50 mL 底部有孔(直径 2 mm)
的离心管中,在离心管底部放一小团棉花防止土壤
流失,加入不同质量的 SRFs(BT-g-CMC1.0)(0、0.15
和 0.30 g)分别均匀地铺在土壤表面。随后,将 100 mg