Renewable Magnetic NH2-MIL-101(Fe) for the Efficient Removal of Bisphenol A from Aqueous Solutions

水溶液 双酚A 可再生能源 化学 化学工程 材料科学 核化学 废物管理 有机化学 工程类 环氧树脂 电气工程
作者
Mingyang Xiong,Yao Zeng,Ruisi Qiu,Hongxing He,Yi Zhang,Zhifeng Nie,Bing Wang
出处
期刊:Langmuir [American Chemical Society]
卷期号:41 (14): 9520-9531 被引量:8
标识
DOI:10.1021/acs.langmuir.5c00534
摘要

Bisphenol A (BPA) is extensively utilized as an industrial chemical in the production of certain plastics and epoxy resins. They are frequently found in environmental water and have the potential to cause risks to both the environment and human health. To efficiently remove the endocrine disruptor BPA from aqueous solutions, sea urchin-like magnetic material Fe 3 O 4 @PDA@NH 2 -MIL-101 (Fe) was synthesized via hydrothermal methods. Fe 3 O 4 @PDA@NH 2 -MIL-101 (Fe) has excellent adsorption performance, with a theoretical maximum adsorption capacity of 300.47 mg/g for BPA. The adsorption kinetics of BPA by Fe 3 O 4 @PDA@NH 2 -MIL-101 (Fe) followed the pseudo-second-order kinetic model and Liu’s isotherm model. Magnetic separation experiments reveal a high recovery efficiency, maintaining 94.82% of its initial adsorption capacity after five cycles. The primary adsorption mechanisms of Fe 3 O 4 @PDA@NH 2 -MIL-101 (Fe) on BPA included pore filling, hydrogen bonding, π–π interaction, and Lewis acid–base interaction. Additionally, the material showed excellent removal performance of BPA, with a maximum adsorbed amount of 135.27 mg/g for total organic carbon (TOC) in the shale gas fracturing flowback fluid. These findings suggest that Fe 3 O 4 @PDA@NH 2 -MIL-101 (Fe) holds significant potential as an adsorbent for BPA removal from actual wastewater, offering promising prospects for practical applications.
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