【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种吸油材料的制备方法,具体涉及一种乙酰化改性细菌纤维素气凝胶吸油材料的制备方法。
技术介绍
近年来,随着海上石油资源的日益开发,溢油事故不断增加。世界每年都会发生类似漏油事件,随着工业社会进程的加快,我国石油污染日渐严峻。2010年5月5日,美国墨西哥湾原油泄漏事件引起了国际社会的高度关注,美国南部路易斯安那州沿海一个石油钻井平台当地时间2010年4月20日晚10点左右起火爆炸,造成7人重伤、至少11人失踪,直到2010年7月15日,英国石油公司才宣布,新的控油装置已成功罩住水下漏油点,再无原油流入墨西哥湾。为期近3个月的石油泄漏事件不仅造成巨大的经济损失,给环境带来的压力更是持久且严重的,对水生生态系统造成严重的人为干扰。目前溢油事故的处理方法主要包括物理、生物和化学方法,其中生物方法较慢周期较长切效率低,化学方法会产生二次污染,物理吸附法是较好的处理海洋溢油的方法。但是,目前社会上存在的吸油材料多有吸油效率低,吸油材料本身也是污染源头,二次处理不方便,成本高等缺点。因此制备新型绿色环 ...
【技术保护点】
一种乙酰化改性细菌纤维素气凝胶吸油材料的制备方法,其特征在于所述方法步骤如下:一、细菌纤维素的培养;二、细菌纤维素微纤丝的乙酰化(1)将细菌纤维素膜粉碎后过筛,生成细菌纤维素微纤丝;(2)乙酰化系统改性:将0.7~1.0g细菌纤维素微纤丝放置在一个三口圆底烧瓶中,加入A:吡啶或DMF和B:乙酸酐的混合物30~50g,将油浴锅缓慢加热到100~110℃,反应1~3h;产品过滤、用丙酮洗净、热水除去未反应的试剂,然后在60±5℃烘箱中烘干至恒重;三、疏水性乙酰化细菌纤维素气凝胶的制备将步骤二的产物按照1:30~50的质量比配置纤维素去离子水水凝胶,在液氮下完全冷冻,然后冷冻干燥 ...
【技术特征摘要】
1.一种乙酰化改性细菌纤维素气凝胶吸油材料的制备方法,其特征在于所述方法步骤如下:
一、细菌纤维素的培养;
二、细菌纤维素微纤丝的乙酰化
(1)将细菌纤维素膜粉碎后过筛,生成细菌纤维素微纤丝;
(2)乙酰化系统改性:将0.7~1.0g细菌纤维素微纤丝放置在一个三口圆底烧瓶中,加入A:吡啶或DMF和B:乙酸酐的混合物30~50g,将油浴锅缓慢加热到100~110℃,反应1~3h;产品过滤、用丙酮洗净、热水除去未反应的试剂,然后在60±5℃烘箱中烘干至恒重;
三、疏水性乙酰化细菌纤维素气凝胶的制备
将步骤二的产物按照1:30~50的质量比配置纤维素去离子水水凝胶,在液氮下完全冷冻,然后冷冻干燥24~72h,即可得到疏水亲油性的新型细菌纤维素气凝胶吸油材料。
2.根据权利要求1所述的乙酰化改性细菌纤维素气凝胶吸油材料的制备方法,其特征在于所述步骤一中,细菌纤维素的培养方法如下:将红茶菌液以10~20%的接种量接种到100mL传代培养基中,30~35℃静止培养5~7d;然后从传代培养基中挑取透明的菌斑转移到液体培养基中,在30~35℃培养5~7d,在培养基表面有白色或乳白色的表面层产生,即为细菌纤维素膜;制备结束后,取出细菌纤维素膜,蒸馏水多次冲洗后,浸入NaOH溶液中,80±5℃水浴加热80~140min,除去残存的菌体和培养基,用去离子水反复冲洗至中性后,烘至恒重。
3.根据权利要求2所述的乙酰化改性细菌纤维素气凝胶吸油材料的制备方法,其特征在于所述传代培养基的组成为:葡萄糖5~7g,酵母粉1~2g,琼脂2~5g,CaCO3 2~3g,...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘宇艳,刘振国,王永臻,谢志民,
申请(专利权)人:哈尔滨工业大学,
类型:发明
国别省市:黑龙江;23
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