国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

水楊酸在超臨界二氧化碳中絡合萃取汞離子

2016-12-20 06:19閆新豪
當代化工 2016年3期
關鍵詞:水楊酸溶解度合劑

閆新豪,王 丹

(1. 漢中職業(yè)技術學院,陜西 漢中 723000; 2. 國家海洋局 國家海洋環(huán)境預報中心, 北京 100081)

水楊酸在超臨界二氧化碳中絡合萃取汞離子

閆新豪1,王 丹2

(1. 漢中職業(yè)技術學院,陜西 漢中 723000; 2. 國家海洋局 國家海洋環(huán)境預報中心, 北京 100081)

測試水楊酸在超臨界二氧化碳中的溶解度數(shù)據(jù),研究了水楊酸絡合劑在超臨界二氧化碳中萃取汞離子,分別討論了配比、壓力、溫度、時間對萃取效率的影響。得到了最佳的萃取條件為20 MPa、323 K、45 min和[Hg+]:[SAL]:[PFOSANEt4]=1:200:200,在最佳萃取條件下萃取效率達到 95.5%,可以進行工業(yè)領域的推廣應用。水楊酸作為絡合劑在超臨界二氧化碳中萃取汞離子的研究未見有關報道。

水楊酸;汞離子;萃取效率優(yōu)化;超臨界二氧化碳

重金屬毒性大、難降解和易富集等性質(zhì),對自然生態(tài)環(huán)境破壞性極大,其中以汞所帶來的環(huán)境危害最為嚴重[1]。目前普遍采用的方法是將重金屬離子利用絡合劑螯合后形成沉淀物后過濾去除,但是存在的問題是工藝中用到有機溶劑,絕大多數(shù)有機溶劑為有毒溶劑,造成二次污染。超臨界二氧化碳可以作為環(huán)境友好型的綠色溶劑,受到學術界和工業(yè)界的廣泛關注,開展了大量的理論研究和工業(yè)應用方面的工作。在天然產(chǎn)物的提取、環(huán)境保護、核工業(yè)廢棄物的處理和食品醫(yī)藥方面具有廣闊的應用前景[2-7]。

二氧化碳為非極性分子,決定了液態(tài)二氧化碳為為非極性溶劑,在絡合萃取金屬離子過程中二氧化碳不與金屬離子絡合,只有當體系內(nèi)加入絡合劑后金屬離子和絡合劑反應生成帶電荷的絡合物后,再與帶相反電荷的協(xié)同絡合劑結合形成弱極性絡合物溶于超臨界二氧化碳才能被萃取[8]。篩選出合適的絡合劑是超臨界絡合萃取工藝的核心,首先絡合劑在超臨界二氧化碳中必須具有足夠好的溶解度,其次,能夠與金屬離子形成穩(wěn)定的、有較好溶解度的絡合物,這兩點決定了萃取效率[9,10]。水楊酸(SAL)是芳香羧酸的典型代表之一,羧基和羥基相鄰是一種良好的多齒配體結構,可以與金屬離子結合形成穩(wěn)定的絡合物,同時SAL價格低廉滿足超臨界CO2絡合萃取工藝對絡合劑的要求[11-13]。本文選用 SAL作為絡合劑應用于超臨界絡合萃取工藝,已有文獻報道 SAL在超臨界二氧化碳中有足夠高的溶解度[14],但是目前有關SAL作為絡合劑應用于超臨界二氧化碳絡合萃取工藝未有報道。

1 實驗部分

1.1 試劑與儀器

SAL購自Aldrich Chemicals公司;汞離子標準溶液(1 μg/μL)購自關東化學株式會社;共萃取劑PFOSANEt4購自 Acros Chem. Co.;濾紙購自Whatman公司;二氧化碳(純度 99.99%)購自 Air Tech., Korea.。高壓注射泵(260D, TELEDYNE ISCO, USA);不銹鋼高壓反應釜(V=10 mL, Hanwoul Eng.,Korea);CORNING集熱恒溫加熱磁力攪拌器;EYELA恒溫水浴槽;Tetran 2600痕量汞分析儀。

1.2 超臨界萃取裝置

超臨界金屬離子萃取裝置見圖 1。萃取樣品的制備:將剪裁好的10 mm×10 mm規(guī)格的Whatman濾紙滴加10 μL的汞離子標準溶液(1 μg/μL)覆蓋均勻放入60 ℃烘箱過夜干燥;取LC-MS樣品玻璃瓶加入一定量的絡合劑 SAL和協(xié)同絡合劑(PFOSANEt4)并放入磁子;將制備好的含有汞待測樣的濾紙放入LC-MS樣品玻璃瓶內(nèi),向濾紙滴加10 μL去離子水后密封反應釜,通入二氧化碳氣體檢查反應釜密是否漏氣;檢查無誤后打開加熱裝置和攪拌裝置,使釜內(nèi)溫度達到設定溫度,向反應釜內(nèi)注入超臨界二氧化碳至某一壓力;達到設定的萃取時間后打開排氣閥減壓冷卻至室溫。緩慢取出樣品濾紙放入20 mL的樣品收集瓶中,并加入10 mL配置好的硝酸標準溶液(1M),密封后充分振搖均勻,直接取樣用 Tetran 2600痕量汞分析儀測定汞離子殘余濃度,每一個樣品按上述操作重復測試3次取平均值。超臨界二氧化碳的萃取效率通過下式得到:

式中:Ci表示空白試驗的離子濃度,Cf表示萃取后的離子濃度。

圖1 超臨界萃取裝置示意圖Fig.1 Schematic diagram of experimental setup for metal extraction in supercritical CO2

2 結果與討論

2.1 絡合劑溶解度的測試

所選擇的絡合劑必須在超臨界二氧化碳中具有良好的溶解性是實現(xiàn)絡合萃取金屬離子前提條件[14]。獲得溶解度數(shù)據(jù)也是基于對超臨界絡合萃取工藝及絡合劑設計優(yōu)化的有力支撐。通過使用靜態(tài)溶解度測試法,溫度308~328 K,壓力8~21MPa,得到SAL在超臨界二氧化碳體溶解度數(shù)據(jù)見表1和圖2,實驗結果顯示 SAL在液態(tài)二氧化碳中有良好溶解度。

表2 SAL在超臨界二氧化碳中溶解度Table 2 Solubility data of SAL in supercritical carbon dioxide

圖 2 SAL在超臨界二氧化碳中溶解度Fig.2 Comparison of solubility data of SAL in supercritical carbon dioxide

2.2 金屬離子絡合萃取影響因素

實驗溫度、二氧化碳壓力、溶解度、萃取時間和絡合劑用量這些是影響萃取效率的主要因素。查閱文獻 PFOSANEt4是一種常用的超臨界協(xié)同絡合劑,其本身不與金屬離子配位或表現(xiàn)弱配位[15],PFOSANEt4含有親二氧化碳多氟功能單元在二氧化碳中有良好溶解性,電離出的[PFOSA]-陰離子與絡合物的陰離子交換后形成的絡合物在超臨界二氧化碳中的溶解度增強,提高萃取效率。本文利用絡合劑SAL和協(xié)同絡合劑PFOSANEt4在超臨界二氧化碳絡合萃取 Hg+離子的實驗,考察影響萃取效率的因素優(yōu)化萃取工藝提供思路。

2.2.1 絡合劑和協(xié)同絡合劑用量的影響

設定萃取壓力25 MPa,溫度313 K,時間30 min的條件下,通過改變 SAL和[PFOSANEt4]的用量考察 Hg+萃取效率變化,如圖 3所示,隨著 SAL和[PFOSANEt4]用量的增加,萃取率有所提高,當SAL用量均超過200倍之后,Hg+的萃取效率沒有發(fā)生大的變化,因此選擇[Hg+]:[SAL]:[PFOSAN-Et4] = l:200:200為最佳配比,萃取效率達到91.0%。

圖3 在313 K、萃取時間30 min和25 MPa下SAL物質(zhì)的量的比對Hg+的萃取效率的影響Fig.3 Effect of metal ratio on extraction efficiency of Hg+under the condition of 313 K,30 min extraction time and 25 MPa

2.2.2 萃取壓力的影響

萃取體系的壓力變化影響二氧化碳溶劑化能力,進而影響萃取效率。設定萃取溫度313 K,時間30 min和物料比[Hg+]:[SAL]:[PFOSANEt4] = l:200:200,選擇不同的壓力(10、15、20和25)MPa時Hg+萃取效率變化,由圖4可見隨著壓力增大SAL對Hg+萃取效率明顯增大,在20~25 MPa萃取效率未見明顯改善,同時考慮到應用成本等方面因素,選取20 MPa為最佳萃取壓力,萃取效率達91.4%。

圖4 在313 K、萃取時間30 min和 [Hg+]:[SAL]:[PFOSANEt4] = l:200:200下壓力對SAL萃取Hg+效率的影響Fig.4 Effect of pressure on extraction efficiency of Hg+under the condition of 313 K,30 min extraction time and [Hg+]:[SAL]:[PFOSANEt4] = l:200:200

2.2.3 萃取溫度的影響

溫度也是影響萃取效率的一個關鍵因素。一方面溫度的改變會影響二氧化碳的溶劑性質(zhì),相同壓力的超臨界二氧化碳密度與溫度呈現(xiàn)負相關,即同壓下溫度高密度小,溫度低密度大的關系,而絡合劑溶解性與溶劑密度呈正相關。另一方面溫度升高能夠加快脫附,Hg+迅速離開濾紙與絡合劑結合進而提高萃取率。設定萃取壓力20 MPa,時間30 min,物料比[Hg+]:[SAL]:[PFOSANEt4] = l:200:200,在不同溫度(313、323、333、343、353)K對Hg+萃取效率,由圖5可知在313-323K區(qū)間溫度升高萃取效率提高,在323~353 K區(qū)間溫度升高萃取效率顯著下降,可能是由于溫度升高導致二氧化碳密度降低溶解性降低,萃取效率降低,因此選用323 K為最佳的萃取條件,萃取效率達93.1%。

圖5 在20MPa、萃取時間30 min和 [Hg+]:[SAL]:[PFOSANEt4] = l:200:200下溫度對SAL萃取Hg+效率的影響Fig.5 Effect of temperature on extraction efficiency of Hg+under the condition of 20 MPa, 30 min extraction time and [Hg+]:[SAL]:[PFOSANEt4] = l:200:200

2.2.4 萃取時間的影響

萃取過程中時間太短金屬離子與絡合劑結合量少,萃取時間過長會導致形成的絡合物逆向分解,選擇適宜的時間是提高萃取效率的有效途徑。設定萃取壓力 20 MPa,溫度 323 K,物料比[Hg+]:[SAL]:[PFOSANEt4] = l:200:200,考察15、30、45、60、75和90 min萃取效率的變化。如圖6可知15~45 min區(qū)間隨著時間的延長萃取效率逐漸升高,在 45 min時萃取效率最大,45~90 min區(qū)間萃取效率有所下降,可能由于隨著時間延長形成的絡合物分解影響萃取效率。45 min為最佳時間,最佳萃取效率95.5%。

圖6 在20 MPa、323 K和[Hg+]:[SAL]:[PFOSANEt4] = l:200:200下時間對SAL萃取Hg+效率的影+響Fig.6 Effect of time on extraction efficiency+of Hg under the condition of 20 MPa,323 K and [[Hg]:[SAL]:[PFOSANEt4] = l:200:200

3 結 論

本文測試水楊酸在超臨界二氧化碳中的溶解度數(shù)據(jù),研究了水楊酸絡合劑在不同條件下對汞離子的萃取效率。分別討論了配比、壓力、溫度、時間對Hg+萃取效率的影響,優(yōu)化得到了最佳條件為25 MPa、323 K、45 min和[Hg+]:[SAL]:[PFOSANEt4]=1:200:200,在最佳萃取條件下萃取效率達到95.5%,對于水楊酸在超臨界CO2中萃取其他金屬離子有待繼續(xù)探討。

[1]黃美榮,王琳,易輝,等. 廢水中汞離子去除方法的研究進展[J]. 化工環(huán)保,2007(02):135-138.

[2]殷雋,陳長水,曹敏惠,等. 超臨界 CO2絡合萃取金屬離子的研究與應用[J]. 分析科學學報,2007(01):98-104.

[3]袁超,史艷偉,王嬋,等. 絡合劑在超臨界 CO2絡合萃取重金屬離子中的研究進展[J]. 分析科學學報,2010(04):473-477.

[4]ELSHANI S, SMART N G, LIN Y, et al. Application of supercritical fluids to the reactive extraction and analysis of toxic heavy metals from environmental matrices-system optimisation[J]. Separation Science and Technology, 2001, 36(5-6): 1197-210.

[5]周春平,丁一剛,丁曉娟,等. 超臨界 CO2絡合萃取乳酸鈣中痕量重金屬離子的研究[J]. 化學與生物工程,2007(03):31-33+43.

[6]王晶晶,孫海娟,馮敘橋. 超臨界流體萃取技術在農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)中的應用進展[J]. 食品安全質(zhì)量檢測學報,2014(02):560-566.

[7]姚明輝,徐巧蓮,劉潤杰,等. 土壤修復與重金屬回收中的超臨界二氧化碳萃取技術[J]. 環(huán)境工程,2011(S1):282-288+326.

[8]袁超,王嬋, 陳長水. 超臨界CO2絡合萃取綠茶中Cu、Pb和Cd的研究[J]. 分析科學學報,2010(02):211-214.

[9]段五華,景山,陳靖. 超臨界流體絡合萃取鑭系和錒系元素的研究進展[J]. 原子能科學技術,2007(04):429-437.

[10]崔洪友,王濤,關艷芬,等. 用超臨界CO2絡合萃取法脫除中成藥中的重金屬[J]. 清華大學學報(自然科學版),2001(12):25-27.

[11]李想,胡應喜,劉霞. 磺基水楊酸稀土配合物的合成與表征[J]. 化學與生物工程,2013(09):44-47.

[12]張建新,劉起麗,張秀英,等. 水楊酸類稀土配合物抑菌作用研究[J]. 稀土,2010(05):63-66.

[13]孫嫵娟,楊旭武,張航國,等. 稀土水楊酸配合物的光譜性質(zhì)[J].光子學報,2006(10):1593-1596.

[14]BRISTOW S, SHEKUNOV B Y, YORK P. Solubility analysis of drug compounds in supercritical carbon dioxide using Static and dynamic extraction systems[J]. Ind. Eng. Chem. Res., 2001( 40): 1732-1739.

[15]CHANG F, KIM H, JOO B et al. Novel CO2-soluble pyridine derivatives and the extraction of heavy metals into Sc-CO2[J]. Journal of Supercritical Fluids, 2008, 45(1): 43-50.

Complex Extraction of Mercury Ions With Salicylic Acid as Chelating Ligand in Supercritical Carbon Dioxide

YAN Xinhao1, WANG Dan2
(1. Hanzhong Vocational&Technical College,Shaanxi Hanzhong 723000, China;2. National Marine Environmental Forecasting Center, State Oceanic Adminstration, Beijing 100081, China)

The solubility data of salicylic acid in supercritical carbon dioxide were tested, and the extraction efficiency of the salicylic acid chelating agent under different conditions was investigated. The effect of ratio, pressure, time and temperature on the extraction efficiency was discussed. The results show that the optimum extraction conditions are as follows: temperature 323 K, pressure 20 MPa,extraction time 45 min and [Hg+]:[SAL]:[PFOSANEt4] = l:200:200. Under above conditions, the best extraction efficiency for Hg+is 95.5%.

Salicylic acid; Mercury ion; Extraction efficiency optimization; Supercritical carbon dioxide

TQ 09

A

1671-0460(2016)03-0453-03

國家自然科學基金項目,項目號:41206106;漢中職業(yè)技術學院院級科研課題項目,項目號:HZYKY201507。

2015-12-06

閆新豪(1982-),男,陜西漢中人,講師,碩士,主要從事制藥工程與綠色化工過程技術及其應用。E-mail:wide123@163.com。

王丹(1982-),女,助理研究員,博士,研究方向:海洋環(huán)境科學。E-mail:40703585@qq.com。

猜你喜歡
水楊酸溶解度合劑
“溶解度曲線”考點擊破
石硫合劑熬制與保存
HPLC法同時測定退銀合劑中6種成分
HPLC法同時測定二陳合劑中8種成分
溶解度曲線的理解與應用例析
CO2捕集的吸收溶解度計算和過程模擬
HPLC法同時測定氯柳酊中氯霉素和水楊酸的含量
超高交聯(lián)吸附樹脂的合成及其對水楊酸的吸附性能
溶解度計算錯誤種種和對策
對氯水楊酸的純度測定
扶绥县| 图们市| 南皮县| 中阳县| 嘉义市| 黄冈市| 普陀区| 上林县| 民权县| 汉中市| 逊克县| 铅山县| 凤冈县| 乌鲁木齐县| 金乡县| 邯郸县| 齐齐哈尔市| 商城县| 阳新县| 莱阳市| 湖口县| 康平县| 白城市| 苗栗市| 凭祥市| 即墨市| 柏乡县| 镇雄县| 铜梁县| 霍州市| 夹江县| 财经| 九台市| 和政县| 左权县| 武宁县| 自贡市| 皮山县| 榆社县| 柞水县| 广河县|