向日葵盘低酯果胶对水中重金属铜离子的吸附性能.pdf
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1、现代食品科技 Modern Food Science and Technology 2023,Vol.39,No.9 196 向日葵盘低酯果胶对水中重金属铜离子的吸附性能 彭晓夏,逯晓青,高蕊蕊,弓强,张源,包若雯,张翠霞,窦志芳*(山西中医药大学基础医学院,山西晋中 030619)摘要:该研究探讨了向日葵盘中的天然低酯果胶对水溶液中重金属铜离子(Cu2+)的吸附性能,检测了果胶用量、果胶溶液的pH 值、吸附温度、吸附时间及共存离子的影响作用。结果表明,随着果胶的用量增加,Cu2+的去除率不断升高,但吸附量先增大后降低。而吸附量和去除率均随吸附温度的升高和时间的延长先增大后不变、随果胶溶液 p
2、H 值的升高先增大后降低,并受共存离子的影响,随二价金属离子含量的增加而降低。Cu2+初始质量浓度在 0200 mg/L 范围时,利用Langmuir 等温方程拟合得到向日葵盘果胶对Cu2+的最大吸附量为 29.94 mg/g。热力学分析表明该吸附反应是自发的、熵值增加的吸热反应。动力学分析证明该吸附过程遵循准二级动力学方程,以静电吸引作用和络合作用为主要驱动力。可见,向日葵盘低酯果胶具有较强的 Cu2+吸附性能,可作为一种安全、高效、环保的生物吸附材料应用在 Cu2+废水的处理中。关键词:向日葵盘;低酯果胶;重金属离子;铜离子;吸附作用 文章编号:1673-9078(2023)09-196-
3、204 DOI:10.13982/j.mfst.1673-9078.2023.9.1254 Adsorption of Copper(II)Ions in Water by Low-methoxy Pectin from Sunflower Heads PENG Xiaoxia,LU Xiaoqing,GAO Ruirui,GONG Qiang,ZHANG Yuan,BAO Ruowen,ZHANG Cuixia,DOU Zhifang*(College of Basic Medical Sciences,Shanxi University of Chinese Medicine,Jinzho
4、ng 030619,China)Abstract:The adsorption capacity of natural low-methoxy pectin from sunflower heads on heavy metal copper ions(Cu2+)in aqueous solution was studied,and the effects of dosage,pH,adsorption temperature and time,and coexisting ions were investigated.Our results indicated that with incre
5、asing the pectin dosage,the removal rate of Cu2+was continuously increased,whereas the adsorption capacity was initially increased and then decreased.Both adsorption capacity and removal rate increased initially and then remained unchanged with the increase in adsorption temperature or time.Similarl
6、y,both increased initially and then decreased with the increase in pH of pectin,whereas they decreased with the increase in concentration of divalent metal ions(coexisting ions)owing to the effect of coexisting ions.When the initial concentration of Cu2+was in the range of 0200 mg/L,the Langmuir iso
7、thermal equation was used to obtain the maximum Cu2+adsorption capacity of pectin,which was 29.94 mg/g.Thermodynamic analysis showed that the adsorption process was a spontaneous and endothermic reaction with increasing entropy.Kinetics analysis revealed that the adsorption process followed the pseu
8、do-second-order kinetic equation with electrostatic attraction and complexation as the main driving force.Thus,pectin derived from sunflower heads exhibits a strong Cu2+sption capacity,making it a viable option as a safe,effective,and eco-friendly biosorption material for the treatment of Cu2+-conta
9、minated wastewater.Key words:sunflower head;low-methoxylpectin;heavy metal ion;copper(II)ion;adsorption 引文格式:彭晓夏,逯晓青,高蕊蕊,等.向日葵盘低酯果胶对水中重金属铜离子的吸附性能J.现代食品科技,2023,39(9):196-204 PENG Xiaoxia,LU Xiaoqing,GAO Ruirui,et al.Adsorption of copper(II)ions in water by low-methoxy pectin from sunflower heads J.Mo
10、dern Food Science and Technology,2023,39(9):196-204 收稿日期:2022-09-30 基金项目:山西省自然科学基金青年项目(202103021223313);山西中医药大学科技创新能力培育计划“太行本草”专项资助项目(2022PY-TH-23);山西省高等学校科技创新项目(2019L0716);山西省科技创新人才青年团队项目(202204051001028);山西省高等学校大学生创新创业训练计划项目(20220744)作者简介:彭晓夏(1986-),女,博士,讲师,研究方向:天然产物结构与功能,E-mail: 通讯作者:窦志芳(1971-),女
11、,博士,教授,研究方向:中医药基础理论及临床研究,E-mail: 现代食品科技 Modern Food Science and Technology 2023,Vol.39,No.9 197 虽然在发展工业的过程中大力发展环保技术,但工业化带来的环境问题并没有消失,采矿业、印染工业、电池和玻璃制造业都不同程度地造成了重金属污染1。而重金属污染具有持久性、难降解、易富集等特点,对环境及人类健康造成了严重危害2,如摄入过量的铜离子会抑制多种酶的活性、刺激神经及消化系统,造成腹痛呕吐、记忆力减退等症状3;还会导致过量活性氧自由基的产生,破坏 DNA 及蛋白质的结构,造成毛细血管损伤、肾脏衰竭,甚至引
12、发癌 变4。因此,包括氧化还原、化学沉淀、膜分离、电解及吸附在内的各种技术均已应用于重金属水污染处理中,以减少废水排放、减轻重金属的危害5,6。其中,吸附技术具有操作简便、效率高、成本低等优点,具有不可阻挡的发展趋势7。从农、林业废弃物中提取的纤维素8、果胶9、海藻酸盐10、壳聚糖11等生物吸附剂具有来源广、成本低、安全无毒的优点,具有广阔的应用前景,特别是果胶具有良好的亲水性使其降解性优于纤维素、海藻酸盐及壳聚糖12。果胶是一类存在于植物细胞壁及胞间层的阴离子杂多糖,主要由 D-半乳糖醛酸(D-GalA)通过-(14)糖苷键连接构成13。根据主链和支链结构的不同,将果胶分为半乳糖醛酸聚糖(H
13、omogalacturonan,HG)、I 型鼠李半乳糖醛酸聚糖(Rhamngalacturonan I,RG-I)和 II 型鼠李半乳糖醛酸聚糖(Rhamngalacturonan II,RG-II)14。果胶分子中的 GalA 残基常被甲氧基等基团酯化,并将甲酯化 GalA 的比例记作果胶的甲酯化度(Degree of Methylation,DM)。DM 是果胶的一个重要参数,影响着果胶的溶解性、凝胶性及乳化稳定性。根据DM的差异将果胶分为高酯果胶(DM50%)和低酯果胶(DM50%)。研究报道,甘薯15、橘皮16、甜菜粕17等农业副产物中的果胶具有较好的重金属吸附作用,且随 DM 的增
14、加而降低,推测分子中解离的羧基和羟基是其吸附重金属的主要官能团16,18。因此,与高酯果胶相比,低酯果胶是更为有效的重金属吸附剂。目前商品果胶主要是从橘皮或苹果渣中提取的高酯果胶,低酯果胶则由酸或碱处理高酯果胶而得,不仅生产成本较高,还会导致果胶降解、影响其性 能19,而农业废弃物向日葵盘中含有丰富的低酯果胶。我们前期研究显示,采用草酸溶液提取获得的向日葵盘果胶富含 GalA(86.34%)、DM 较低(23.93%)、分子量较高(257 ku),主要由 HG 型果胶构成,仅含有少量分支度较低的 RG-I 型果胶,并且能够较好地吸附水溶液中的 Pb2+,吸附量达 44.57 mg/g20-22
15、。本文在前期研究的基础上,进一步分析向日葵盘果胶对Cu2+的吸附作用,以期为防治重金属水污染提供一种安全有效的天然生物吸附材料。1 材料与方法 1.1 材料与仪器 向日葵盘(菊科向日葵属白葵杂六号),购自山西省五寨县;低酯果胶由课题组提取制备20-22;1 000 mg/L 的铜标准品,国家钢铁材料测试中心;0.22 m 一次性针头过滤器,广州洁特生物过滤股份有限公司;五水硫酸铜、氢氧化钠、盐酸、氯化钠、氯化钙等均为分析纯级。2zebuit700P 型火焰原子吸收分光光度计,德国耶拿分析仪器有限公司;Unique-R20 实验室纯水仪,沃特世生物工程有限公司;pH 酸度计,雷磁分析仪器厂;SN
16、-MS-1D 磁力搅拌器,上海尚普仪器设备有限公司;HH-S3 电热恒温水浴锅,巩义市予华仪器有限责任公司;HC-2062 离心机,中科中佳科学仪器有限公司。1.2 Cu2+标准溶液和 Cu2+待吸附液的配置 准确量取 1.00 mL 1 000 mg/L 的铜标准品于 100 mL 容量瓶中,加入去离子水至刻度,混合均匀,即得 100 mg/L 的铜标准液。依次取 0.50、1.00、1.50、2.00 和 2.50 mL 100 mg/L 铜标准液于 100 mL 容量瓶中,分别加入去离子水至刻度,混合均匀即为 0.50、1.00、1.50、2.00 和 2.50 mg/L 的铜标准液。以
17、去离子水为参比,应用 2zebuit 700P 型火焰原子吸收分光光度计测定 0.502.50 mg/L 铜标准液的吸光度,绘制Cu2+浓度与吸光度 A 之间的标准曲线23:A=0.181 442 7C+0.006 044 6,R2=0.999 7 Cu2+待吸附液的配置:称取 1.18 g 五水硫酸铜,加入去离子水溶解,定容至 1 L,即为300 mg/L Cu2+贮备液。取50 mL Cu2+贮备液,加去离子水定容至1 L,即为 15 mg/L 的 Cu2+待吸附液。应用原子吸收分光光度法测定待吸附液中的Cu2+准确浓度,为15.44 mg/L。1.3 果胶用量对其 Cu2+吸附能力的测定
18、 将向日葵盘果胶配置成浓度不同(20、40、80、100、120、160、200、240、280、320 和 400 mg/L)的溶液,并将 pH 值调整至 8.0。取 Cu2+待吸附液和果胶溶液各 10 mL,混合均匀,并于 30 条件下反应40 min。用 0.22 m 针头过滤器过滤吸附液,并将滤液稀释 5 倍,采用原子吸收分光光度法检测其中的Cu2+浓度23。现代食品科技 Modern Food Science and Technology 2023,Vol.39,No.9 198 1.4 不同 pH 值下 Cu2+吸附能力的测定 将向日葵盘果胶配置成 120 mg/L 的溶液,用 0
19、.1 mol/L的H2SO4或NaOH溶液将果胶溶液的pH 值分别调整至 2.010.0。取 10 mL 15.44 mg/L 的 Cu2+待吸附液,加入 10 mL pH 值不同的各果胶溶液,并于30 条件下反应40 min。后续处理、检测方法参照1.3。1.5 不同温度下 Cu2+吸附能力的测定 取 15.44 mg/L Cu2+待吸附液和 pH 值为 8.0 的 120 mg/L 果胶溶液各 10 mL,混合均匀,分别于 20、30、40、50、60 及 80 下反应 40 min。后续处理、检测方法参照 1.3。并根据热力学方程计算反应的焓变、熵变和吉布斯自由能。1.6 不同吸附时间下
20、果胶对 Cu2+吸附能力的测定 取 10 mL 15.44 mg/L Cu2+待吸附液,加入 10 mL pH 值为 8.0 的 120 mg/L 果胶溶液,混合均匀,分别于 30 条件下反应 0、5、10、15、20、30 和 40 min。后续处理、检测方法参照 1.3,并进行吸附动力学分析。1.7 共存离子对果胶吸附作用的影响 取 10 mL 15.44 mg/L Cu2+待吸附液,加入不同浓度的 NaCl 或CaCl2溶液,使 Na+或 Ca2+的质量浓度分别为 10、20 和 40 mg/L,并加入 10 mL pH 值为 8.0的 120 mg/L 果胶溶液,混合均匀,于 30 条
21、件下反应 40 min。后续处理、检测方法参照 1.3。1.8 Cu2+初始浓度对果胶吸附作用的影响 将向日葵盘果胶配置成 2.0 g/L 的溶液,调节 pH至 6.0,备用。取 10 mL 果胶溶液,加入 10 mL 不同浓度的 Cu2+溶液,使其初始质量浓度分别为:5.0、7.5、10、15、20、30、40、50、60、80、100、150 和 200 mg/L,混合均匀,于 30 条件下反应 40 min。后续处理、检测方法参照 1.3。1.9 吸附量和去除率的计算 按照式1 和2计算各实验组中果胶对Cu2+的平衡吸附量 Qe和t 时刻的吸附量 Qt20。()oee=mCC VQ (1
22、)()ott=mCC VQ (2)式中:Qe、Qt分别为吸附平衡时、t 时的吸附量,mg/g;VCu2+溶液的体积,L;Co、Ce、Ct分别为吸附前、平衡时、t 时混合液中的Cu2+浓度,mg/L;m果胶的用量,g。按照式 3 计算各实验组中 Cu2+的去除率 20。oto100%CCC=(3)式中:Cu2+的去除率,%;Co、Ct分别为吸附前、t 时的Cu2+浓度,mg/L。1.10 数据分析 所有实验均重复进行 3 次,应用 SPSS 20.0 进行数据分析,采用 t 检验进行组间分析,P0.05 表示两组数据之间具有显著差异,P0.01 表示两组数据之间具有极显著差异,应用 Origin
23、 8.5 软件作图。2 结果与分析 2.1 向日葵盘果胶用量对其吸附性能的影响 图 1 向日葵盘果胶的用量对其吸附性能的影响 Fig.1 Effect of pectin dosage on its adsorption properties 在其他条件不变的情况下,检测了果胶用量对其吸附性能的影响,如图 1 所示。随果胶用量的增加去除率先增大后不变,当果胶用量低于60 mg/L 时,去除率几乎呈线性增大的趋势;当果胶用量高于 60 mg/L时,去除率增加逐渐变缓慢;果胶用量高于 140 mg/L时,去除率不再增加,说明此时既存在果胶对 Cu2+的吸附作用,又有解吸附作用。但吸附量随果胶用量的
24、增加先增大后降低,在果胶用量为 50 mg/L 时达到最大值,为 25.42 mg/g。这与Mata 等24和周宇等25的研究结果一致,随着果胶用量的增加,其中的重金属结合位点不断增多,吸附去除的 Cu2+随之增多;但是溶液中 Cu2+的总量是不变的,随着果胶的不断添加,单现代食品科技 Modern Food Science and Technology 2023,Vol.39,No.9 199 位质量果胶的 Cu2+吸附量反而下降,故出现先增大后降低的变化趋势。从充分利用资源的角度考虑,综合去除率和吸附量这两个因素,向日葵盘果胶吸附水相中 Cu2+(7.72 mg/L)的最佳用量为 60 m
25、g/L,吸附量为 24.67 mg/g,去除率为 19.73%。2.2 pH 值对向日葵盘果胶吸附性能的影响 果胶溶液的 pH 值显著地影响果胶分子中羧基的解离和带电情况,从而对果胶的重金属结合活性影响较大。如图 2 所示,吸附量和去除率均随果胶溶液 pH值的升高而先增大后迅速降低,当果胶溶液的 pH 值为 8.0 时达最大值,该变化趋势与 Arachchige 等15的结果一致。在前期研究中笔者发现果胶分子中的脱质子化羧基为其吸附重金属离子的主要结合位点,果胶与重金属离子形成的“蛋盒”络合结构是其主要的吸附作用机制20,而“蛋盒”结构是指一个金属离子与果胶分子中46 个相近的脱质子化羧基或羟
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