检测固化剂成分,聚乙烯红外光谱图分析
胶质芽孢杆菌吸附镉,再用二正丁胺浮选后,峰3440.09cm-1、1544.70cm-1、1457.60cm-1、1080.18cm-1、532.72cm-1分别向低、高、高、低、高漂移25cm-1、4cm-1、4cm-1、4cm1、62cm-1说明对应的一NH2、一OH;一C==O一NH一;一CH3及一C一O一、一P==SP一O等基团在吸附-浮选中起作用,一NH2变化,可能是由于浮选剂中胺基吸附于细胞上所致。
枯草芽孢杆菌吸附镉后及吸附镉后经二正丁胺浮选的红外光谱可以看出,枯草芽孢杆菌吸附福前后,在整个波数范围内,峰形、峰位发生明显变化
3440.09cm-1的一NH2和缔合一OH峰向低波数漂移29cm-1,且峰形变宽、变强,表明一NH2和一OH在吸附过程中起主要作用;烃基峰2963.13cm-1,2925.81cm-1向高波数漂移4cm-1和8cm-1,1457.6cm-1向低波数漂移6cm-1,表明有氢键和弱的分子间作用力产生;1648.39cm-1的酰胺峰向高波数漂移7cm-1,1544.7cm-1,1403.69cm-1的酰胺峰分别向低波数漂移9cm-1和4cm-1,说明酰胺基团和羧基参与了细胞对镉的吸附过程,但变化不如-OH明显;1071.89cm-1的峰位向低波数漂移7cm-1,说明菌细胞的多糖中的C一O和S==O也参与了对镉的吸附过程;523.32cm-1的P==S和P一O一(C)峰变化显著,含磷基团在吸附过程中起作用。
枯草芽孢杆菌吸附一浮选镉前后,3440.09cm-1的一NH2和缔合一OH峰向高波数漂移12cm-1,且峰形变小,表明一OH和一NH2在吸附过程中起作用;烃基峰2963.13cm-1,2925.81cm-1均向高波数漂移4cm-1,且峰变强、峰形变宽,表明有氢键和弱的分子间作用力产生;1648.39cm-1和1544.7cm-1酰胺峰分别向低波数漂移8cm-1和llcm-1,1403.69cm-1的酰胺峰分别向高波数漂移4cm-1,说明酰胺基团参与了细胞对镉的吸附过程,且作用比吸附镉后明显,原因是二正丁胺中的氨也参与了吸附过程;1071.89cm-1的峰位向高波数漂移4cm-1,说明菌细胞的多糖中也参与了对镉的吸附过程。
水洗工业废菌吸附电镀废水中镉后的红外光谱可以看出,水洗工业废菌吸附镉前后,部分峰形、峰位发生变化。3419.35cm-1的一NH2和缔合一OH峰向高波数漂移约4cm-1,且峰形变宽,1528.llcm-1的酰胺峰向高波数漂移约13cm-1,表明一NH2和一OH在吸附过程中起作用;烃基峰2929.95cm-1向高波数漂移4cm-1,1457.6cm-1向低滋数漂移4cm-1,表明有氢键和弱的分子间作用力产生;1047.00cm-1的处峰位向启波数漂移8cm-1,说明菌细胞的C一O和S==O参与了吸附过程。549.51cm-1配P==S,P一O峰位向高波数漂移16cm-1,说明菌细胞中含磷基团P==S,P一O在吸附中作用较大。基团P==S、P一O、N一H、C==O、C一O、C一H、一OH中S、O、N、C等原子可提供共用电子对与具有空轨道的镉发生化学络合。可见,化学络合是主要吸附形式。
上述测定结果表明,沟戈登菌、胶质芽孢杆菌、枯草芽袍杆菌和水洗工业废菌4种微生物的吸附过程及吸附-浮选过程中,起吸附作用的主要基团为一OH、一NH2、一CONH2、C==O、CH2和一CH2等,由于一OH、一NH2、一CONH2、C一C中可提供孤对电子的N、O等元素与有空轨道的镉离子容易发生化学络合作用。所以,吸附过程是以化学络合为主,并存在氢键和范德华力的作用。
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