丝瓜络吸油测试及组成结构分析

丝瓜络吸油测试及组成结构分析董姗姗摘要:本研究着眼于目前我国资源短缺与环境污染的主要矛盾,将丰富的纤维素资源予以利用,以天然丝瓜络为原料,运用扫描电镜方法探究丝瓜络的结构特点,并分析其吸油机理,预计将其应用于海上溢油的清理。同时,实验中考察了表面蜡质对丝瓜络吸附过程的影响。实验结果表明,丝瓜络属于网络状孔隙结构,孔形状为不规则多边形,孔分布较均匀,全开孔,内部网络交联,骨架结构明显。全开孔结构不仅使原油及有机污染物自由通过,其骨架结构还能有效支撑吸入油的重量,保油能力强。用石油醚,乙醚萃取蜡质后的丝瓜络吸附性不及乙醇萃取蜡质后的丝瓜络,表征了丝瓜络表面蜡质与油品之间的范德华力对其吸附性的重要性。关键词:丝瓜络;表面蜡质;孔洞;吸附性DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.05.2581绪论天然丝瓜络(VegetableSpongeofLuffa)是干燥的成熟丝瓜果实中的维管束,宏观上呈现三维网状纤维结构,主要由60%纤维素及部分半纤维素、木质素伴生在一起而形成[1-2]。根据黎炎等对丝瓜络化学成分的分析,丝瓜络中主要为酸、酯、烷类等化合物,其中酸类有11种,酯类7种,烷类9种,所占比例分别为52.27%、13.34%和5.23%[3]。目前,在天然植物纤维中,研究较多的有甘蔗渣[4-5]、杨絮[6]、棉纤维[7]、玉米秸秆[8]等,而对丝瓜络的研究很少[9]。早先,对丝瓜络纤维的应用研究主要集中在它的药用价值和各类生活用品的制备上,最近几年则主要应用研究于环境保护材料领域,例如毛金浩等研究了化学改性后的丝瓜络对金属离子的吸附[2],杨红等研究了丝瓜络在手性分离方面的性能[10],胡楠等探究了丝瓜络对污染物的吸附性能,GhaniaHENINI等研究了丝瓜络对苯酚的吸附性能[11],Aylin等研究了丝瓜络对染料的吸附[12]。丝瓜络具有独特的多孔物理结构,如图1。另外丝瓜络还拥有优良的机械强度,能与一些金属蜂窝材料(如泡沫铝和Ni-Pmicrolattices等)相媲美的刚度、强度和能量吸收能量能力,在相似的密度条件下,丝瓜络比其他可用的蜂窝材料(如聚苯乙烯泡沫塑料、Ni-Pmicrolattices等)的强度更大[13]。2吸油测试实验2.1实验原料和器材丝瓜络,在市场购买产于江苏泰州;烧杯;PL403电子天平,梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司;索氏提取器DHG-9023A型电热恒温鼓风干燥箱。吸油性能测试中所用油品如表1所示;索氏提取器用到的提取劑如表2所示。2.2实验步骤对天然未处理的丝瓜络分别以无水乙醇、石油醚和乙醚为溶剂,用索氏提取器萃取其表面蜡质和灰分,萃取时间均为3h。然后分别对天然未处理的丝瓜络和经萃取的3种丝瓜络进行下述实验步骤:(1)模拟海上溢油后的油水混合系统:在250ml的烧杯中分别加入10ml的机油和100ml的人造海水(将35g氯化钠溶解于1000ml去蒸馏水中);(2)剪裁一定大小的丝瓜络于60℃鼓风干燥箱中干燥2h,然后称量M0;(3)将油水混合体系静置5分钟达到平衡后放入干燥好的丝瓜络;(4)吸附30min后从烧杯中垂直取出,静止滴淌5min后称其重量Mf,随后将其放入60℃的烘箱中烘4h,以去除吸附的水分,再称其重量Mw;(5)计算吸油(水)倍率:吸油(水)倍率=吸油(水)量/干燥丝瓜络重量,如下2-1、2-2公式分别为吸油倍率和吸水倍率公式。Q=(Mw-M0)/M0(2-1)q=(Mf-Mw)/M0(2-2)其中M0(g)为吸油和水前丝瓜络纤维的重量;Mf(g)为吸收了油和水后丝瓜络纤维的重量;Mw为将水排除后的丝瓜络的重量;Q(g/g)为丝瓜络吸油倍率;q(g/g)是丝瓜络的吸水倍率。2.3微观组织和形貌表征采用OLYMPUSBX53生物显微镜观察未处理的和经石油醚(无水乙醚、无水乙醇)提取表面蜡质的丝瓜络的表面形貌,探究表面蜡质对其吸油性能的影响。将丝瓜络样品用双面胶固定在铜板上,进行表面喷金处理后利用Hitachi(日立)S-3400N扫描电子显微镜观察丝瓜络表面形貌。2.4结果与分析2.4.1吸油性评价根据吸油测试实验,测得天然未处理的和经过处理的丝瓜络(分别以无水乙醇、石油醚和无水乙醚为溶剂,用索氏提取器萃取了其表面蜡质、灰分的丝瓜络)在油水混合体系中的吸油(机油)倍率(Q)和吸水倍率(q)如表3所示。2.4.2丝瓜络表面形貌分析用扫描电镜观...

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