NNO标准直线:配制不同质量浓度的NNO溶液,测定它们在紫外区间最大吸收波长的吸光度,绘制NNO的吸光度-质量浓度工作曲线.酸性橙Ⅱ标准直线:配制不同质量浓度的酸性橙Ⅱ溶液,测定它们在最大吸收波长的吸光度,绘制酸性橙Ⅱ的吸光度-质量浓度工作曲线.
1.4吸附速率曲线
配制一定初始质量浓度的Fe2+、NNO和酸性橙Ⅱ溶液,天然彩丝和普通白丝各0.5 g,在一定温度下置于恒温振荡器中振荡不同时间,取出纤维,测定残液吸光度,计算出不同时间纤维上Fe2+、NNO和酸性橙Ⅱ的吸附量,绘制吸附速率曲线.
1.5吸附等温线
配制不同质量浓度的Fe2+、NNO和酸性橙Ⅱ溶液100 mL,投入0.1 g丝纤维,在一定温度下吸附3 h.采用残液法测定吸附量.
1.6吸附量测试
用双光束紫外可见分光光度计测定残液吸光度,按标准工作曲线计算出残液的质量浓度,按公式计算吸附量(mg/g)=(ρ0-ρ)×V/m.式中:ρ0为处理液的初始质量浓度,mg/L;ρ为处理后残液的质量浓度,mg/L;V为处理液体积,L;m为蚕丝纤维干重,g.
2结果与讨论
2.1对金属离子Fe2+的吸附
蚕丝纤维分子链中含有大量的羧基和氨基,与金属离子有较强的络合能力,能够通过络合和离子交换,与金属离子形成稳定的螯合物.在各种金属离子中,选用比较容易显色的Fe2+处理蚕丝纤维.Fe2+的标准工作曲线如图1所示,计算机拟合直线方程A=0.014 66+0.285 72ρ,式中A为吸光度,ρ为Fe2+质量浓度,回归系数为R2=0.994 8.
测出Fe2+吸附普通白丝和天然彩丝的速率曲线,结果如图2所示.
在吸附过程中,随着吸附时间的延长,纤维上的吸附量是不同的.假定吸附过程遵循公式(1)描述的反应模型:
方程(1)