微塑料与典型亲水性有机污染物——亚甲基蓝(MB)在水环境中普遍存在,对水生态系统产生了负面影响。结果表明,当温度为25℃,100.0 mg微塑料置于10 mg/L的100 m L MB时,aged PP最大吸附量高达4.18 mg/g。与aged-PP、aged-PE和aged-PVC不同...微塑料与典型亲水性有机污染物——亚甲基蓝(MB)在水环境中普遍存在,对水生态系统产生了负面影响。结果表明,当温度为25℃,100.0 mg微塑料置于10 mg/L的100 m L MB时,aged PP最大吸附量高达4.18 mg/g。与aged-PP、aged-PE和aged-PVC不同,aged-PS对MB的吸附等温线符合Freundlich模型,其吸附机制主要是不均匀表面形成的多层吸附(物理化学吸附),而aged-PP、aged-PE和aged-PVC对MB的吸附机制则主要是静电作用和化学键作用(化学吸附)。4种微塑料对MB的吸附能力随吸附条件变化较大,提高溶液的pH可以提高4种微塑料的MB吸附量,但增加溶液的盐浓度则可导致其吸附量明显减小。饱和吸附MB的aged-PVC在模拟胃肠道液中MB的脱附率最高,可达58.1%,其次是aged-PVC(39.51%)、aged-PE(25.96%);aged-PP的脱附率最低,为18.49%。这一结果表明,PP等老化后的微塑料,有可能成为MB进入水环境和生物组织的重要载体。展开更多
以硫酸铁(Fe_2(SO_4)_3·7H_2O)为交联剂,采用原位法制备丁腈橡胶(NBR)/Fe_2(SO_4)_3·7H_2O配位交联复合材料,通过差示扫描量热分析、热重分析、溶胀指数、硫化性能测试和力学性能测试表征复合材料的结构和性能。结果表明,Fe_2...以硫酸铁(Fe_2(SO_4)_3·7H_2O)为交联剂,采用原位法制备丁腈橡胶(NBR)/Fe_2(SO_4)_3·7H_2O配位交联复合材料,通过差示扫描量热分析、热重分析、溶胀指数、硫化性能测试和力学性能测试表征复合材料的结构和性能。结果表明,Fe_2(SO_4)_3·7H_2O与NBR发生了配位交联反应,配位硫化为二级反应,活化能为37.3 k J/mol;NBR/Fe_2(SO_4)_3·7H_2O硫化胶力学性能良好,拉伸强度可达14.2 MPa,断裂伸长率为992%,Fe2(SO4)3·7H2O在NBR基体中起到了配位交联剂和补强填充剂的作用。展开更多
文摘微塑料与典型亲水性有机污染物——亚甲基蓝(MB)在水环境中普遍存在,对水生态系统产生了负面影响。结果表明,当温度为25℃,100.0 mg微塑料置于10 mg/L的100 m L MB时,aged PP最大吸附量高达4.18 mg/g。与aged-PP、aged-PE和aged-PVC不同,aged-PS对MB的吸附等温线符合Freundlich模型,其吸附机制主要是不均匀表面形成的多层吸附(物理化学吸附),而aged-PP、aged-PE和aged-PVC对MB的吸附机制则主要是静电作用和化学键作用(化学吸附)。4种微塑料对MB的吸附能力随吸附条件变化较大,提高溶液的pH可以提高4种微塑料的MB吸附量,但增加溶液的盐浓度则可导致其吸附量明显减小。饱和吸附MB的aged-PVC在模拟胃肠道液中MB的脱附率最高,可达58.1%,其次是aged-PVC(39.51%)、aged-PE(25.96%);aged-PP的脱附率最低,为18.49%。这一结果表明,PP等老化后的微塑料,有可能成为MB进入水环境和生物组织的重要载体。
文摘以硫酸铁(Fe_2(SO_4)_3·7H_2O)为交联剂,采用原位法制备丁腈橡胶(NBR)/Fe_2(SO_4)_3·7H_2O配位交联复合材料,通过差示扫描量热分析、热重分析、溶胀指数、硫化性能测试和力学性能测试表征复合材料的结构和性能。结果表明,Fe_2(SO_4)_3·7H_2O与NBR发生了配位交联反应,配位硫化为二级反应,活化能为37.3 k J/mol;NBR/Fe_2(SO_4)_3·7H_2O硫化胶力学性能良好,拉伸强度可达14.2 MPa,断裂伸长率为992%,Fe2(SO4)3·7H2O在NBR基体中起到了配位交联剂和补强填充剂的作用。