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一种NiFe2O4纳米粒子掺杂型淀粉样蛋白纤维吸附膜及其制备方法技术

技术编号:46274442 阅读:10 留言:0更新日期:2025-09-02 21:07
本发明专利技术涉及水处理技术领域,具体涉及一种NiFe2O4纳米粒子掺杂型淀粉样蛋白纤维吸附膜及其制备方法。常规膜分离技术对水体中抗生素的选择吸附效果需要进一步提升。针对上述技术问题,本发明专利技术提供一种NiFe2O4纳米粒子掺杂型淀粉样蛋白纤维吸附膜,该吸附膜通过乙醛介导的共价缩合反应,使得NiFe2O4纳米粒子表面的氨基与蛋白纤维的羧酸基团形成酰胺键,NiFe2O4纳米粒子通过与淀粉样蛋白纤维复合,形成了高比表面积和多孔结构,这种膜结构显著提高了对水体中四环素类抗生素的吸附能力,其吸附效率较传统吸附材料得到显著提升。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及水处理,具体涉及一种nife2o4纳米粒子掺杂型淀粉样蛋白纤维吸附膜及其制备方法。


技术介绍

1、近年来,水体环境中抗生素污染问题已成为全球性环境治理的焦点议题。四环素类抗生素作为临床与畜牧业中广泛应用的广谱抗菌剂,其化学稳定性高、生物降解率低,导致大量未被代谢的活性成分通过排泄、医疗废水排放及农业径流等途径持续输入水体环境。研究表明,四环素类化合物可通过诱导微生物耐药基因水平转移、抑制水体自净功能微生物活性及破坏食物链平衡,对生态安全与人类健康构成双重威胁。例如,水体中微量的四环素残留即可诱导耐药菌株增殖,加速"超级细菌"进化,同时其螯合金属离子特性会干扰水生生物代谢过程,导致种群退化。

2、针对水体抗生素污染治理,现有技术体系存在显著局限性:

3、物化处理技术(如吸附法、高级氧化法)虽具有快速响应优势,但活性炭等传统吸附材料存在吸附容量低、再生能耗高的弊端,而芬顿氧化等高级氧化工艺需依赖化学试剂投加,易引发二次污染且运行成本高昂。

4、生物处理技术(如活性污泥法、微生物燃料电池)受抗生素生物毒性制约显著本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种NiFe2O4纳米粒子掺杂型淀粉样蛋白纤维吸附膜,其特征在于,制备方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种NiFe2O4纳米粒子掺杂型淀粉样蛋白纤维吸附膜,其特征在于,所述NiFe2O4纳米粒子的制备方法包括以下步骤:

3.根据权利要求2所述的一种NiFe2O4纳米粒子掺杂型淀粉样蛋白纤维吸附膜,其特征在于,FeCl3·6H2O与NiCl2·6H2O、无水乙酸钠、乙二醇之间的用量比为0.36g:0.81g:1.5g:30mL。

4.根据权利要求2所述的一种NiFe2O4纳米粒子掺杂型淀粉样蛋白纤维吸附膜,其特征在于,高温反应的温度为21...

【技术特征摘要】

1.一种nife2o4纳米粒子掺杂型淀粉样蛋白纤维吸附膜,其特征在于,制备方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种nife2o4纳米粒子掺杂型淀粉样蛋白纤维吸附膜,其特征在于,所述nife2o4纳米粒子的制备方法包括以下步骤:

3.根据权利要求2所述的一种nife2o4纳米粒子掺杂型淀粉样蛋白纤维吸附膜,其特征在于,fecl3·6h2o与nicl2·6h2o、无水乙酸钠、乙二醇之间的用量比为0.36g:0.81g:1.5g:30ml。

4.根据权利要求2所述的一种nife2o4纳米粒子掺杂型淀粉样蛋白纤维吸附膜,其特征在于,高温反应的温度为210±1℃。

5.根据权利要求1所述的一种nife2o4纳米粒子掺杂型淀粉样蛋白纤维吸附膜,其特征在于,步骤(1)中1,3,5-三(4-氨基苯基)苯与乙醛之间的用量比为0.15g:0.027g。

6.根据权利要求1所述的一种n...

【专利技术属性】
技术研发人员:滕洁苏潇赞张玉珍李谱彭明国杨永强
申请(专利权)人:常州大学
类型:发明
国别省市:

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