吸着前後の電熱管からの電気めっき廃水の赤外線分析
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吸着前後の電熱管からの電気めっき廃水の赤外線分析
図 1 は、繊維吸着前後の電気めっき廃水の赤外線透過スペクトルを示しています。 電気めっき水を繊維に吸着させる前後の赤外スペクトルから、3116.80cm-1に一級アミン塩の強い特徴的なピークを伴う大きな変化があり、これはRPFC繊維に吸着された後に消失しました。 1636.52cm-1 はアミドの C=O 二重結合の伸縮振動であり、吸着後に大幅に弱まります。 1401.16cm-1では、アミドのCN伸縮振動が観察され、ファイバー処理後、強い特徴的なピークは平坦化され、消失します。 1109.18cm-1はSO42-イオンの透過ピークであり、ファイバーイオン交換吸着後に平坦になります。 上記の特徴的なピークは大幅に変化しています。 元の電気めっき廃水の特徴的なピークは強くて鋭く、ピーク面積が大きくなります。 繊維が吸着すると、ピークの形状が不動態化されて平坦になり、強度が弱くなるか消失し、ピーク面積が減少します。 これは、これらの領域の特徴的な官能基が繊維吸着後も繊維上に残っているか、繊維上の官能基と反応していることを示しています。 具体的な分析については、RPFC 繊維への吸着前後の赤外スペクトルの官能基の変化を参照してください。
2.1.2 吸着前後の RPFC 繊維の赤外線比較
図 2 は、電気めっき廃水の吸着前後の RPFC ファイバーの赤外スペクトルを示しています。 2つのスペクトル線を比較すると、3433.43cm-1と3432.48cm-1に特徴的なピークがあり、ほとんど変化がないことがわかります。 しかし、3150.85cm-1に強い特徴的なピークが現れ、これは第一級アミン塩の特徴的な吸収ピークです。 これは、電気めっき廃水が RPFC 繊維に吸着され、一級アミン基が繊維上に残っていることを示しています。 RPFC 繊維の 1654.56cm-1 および 1654.88cm-1 の吸収ピークは、アミド上の C=O 二重結合の特徴的なピークです。 吸着後、1654.88cm-1のピークは幅が広く変形し、強度が高まります。 これは、ここでの特徴的なピークが元の繊維上のアミド C=O と吸着の共同作用の結果であるためです。 元の繊維の 1404.32cm-1 でのアミドの CN 振動は非常に弱く、交換吸着後、この特徴的なピークは 1401.02cm-1 での伸縮振動を大幅に強化します。 1261.67cm-1 の振動伸縮ピークはカルボキシル CO 単結合の吸収です。 1094.58cm-1はSO42-イオンの透過ピークであり、強くて幅が広く、ここのRPFCファイバーの元のピークをすべてカバーしています。 803.00cm-1 で、アンモニウム塩の NH 面が振動します。 上記の変化を伴う特徴的なピークはすべて RPFC ファイバー上のイオン交換吸着によって増加しており、電気めっき廃水の処理中にファイバーが大量の物質を吸着したことを示しています。
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