一种羟基氧化铁共价有机框架复合材料的制备方法及应用与流程

专利2022-05-09  14


catalytic applications.j.am.chem.soc.2017,139,17082

17088)。因此,结合纳米粒子与共价有机框架的优势,合成性能优异的新型共价有机框架纳米复合材料,协同增强对喹诺酮类抗生素的结合,有望实现对水环境中喹诺酮类抗生素的高效去除。目前,尚未见共价有机框架纳米复合材料对喹诺酮类抗生素高效去除的报道。


技术实现要素:

4.针对目前喹诺酮类抗生素吸附剂缺少多孔结构和明确的功能基团以及无机纳米粒子易聚集、不可再生等问题,本发明提供了一种羟基氧化铁共价有机框架复合材料的制备方法及其在喹诺酮类抗生素去除中的应用,该材料能够同时提供静电吸引和配位双重作用力,协同增强吸附剂对喹诺酮类抗生素的结合能力,同时具有良好的再生性能,在水环境中喹诺酮类抗生素的去除方面具有良好的应用前景。
5.本发明提供了一种羟基氧化铁共价有机框架复合材料的制备方法,包括:
6.1)向均三甲苯、1,4

二恶烷和乙酸的混合溶液中加入2,4,6

三醛基间苯三酚和2,5

二氨基苯磺酸单体,超声处理得到反应混合液;
7.2)将装有所述反应混合液的反应容器通过冷冻



解冻循环脱气并火焰密封后,在110

130℃条件下反应2

4天,取出冷却至室温;
8.3)将反应产物离心分离,沉淀物用四氢呋喃和n,n

二甲基甲酰胺洗涤后真空干燥,得到磺酸功能化共价有机框架材料;
9.4)将磺酸功能化共价有机框架材料和铁盐溶液混合超声5分钟,常温反应18

32小时;
10.5)将反应混合液装入高压反应釜中,在100

130℃条件下继续反应18

32小时,取出冷却至室温;
11.6)将反应产物离心分离,沉淀物用超纯水洗涤后真空干燥,得到羟基氧化铁共价有机框架复合材料(feooh@tppa

so3h)。
12.进一步地,步骤1)所述2,4,6

三醛基间苯三酚和2,5

二氨基苯磺酸的质量比为11:(14

16)。
13.进一步地,步骤1)所述反应混合液中,均三甲苯和1,4

二恶烷的体积比为(3.5

4.5):1。
14.进一步地,步骤4)所述铁盐和磺酸功能化共价有机框架材料的质量比为56:(1700

1800)。
15.进一步地,所述铁盐选自下述任意一种:氯化铁及其水合物、硝酸铁及其水合物、硫酸铁及其水合物、氯化亚铁及其水合物、硝酸亚铁及其水合物、硫酸亚铁及其水合物。
16.本发明还提供了一种羟基氧化铁共价有机框架复合材料在吸附喹诺酮类抗生素中的应用:
17.将上述制备方法制得的羟基氧化铁共价有机框架复合材料与含有喹诺酮类抗生素的待处理溶液混合,用ph调节剂调节混合液的ph值,混合液置于恒温振荡器中振荡。
18.进一步地,所述喹诺酮类抗生素为诺氟沙星、环丙沙星或恩诺沙星,浓度为10

500ppm。
19.进一步地,所述用ph调节剂调节混合液ph,为将混合液ph值调节为4

10,优选ph为
8。
20.进一步地,所述振荡为在20

30℃恒温振荡器中于160

200rpm的速度振荡8

12min。
21.与现有技术相比,本发明的有益效果是:
22.(1)本发明在磺酸功能化的共价有机框架上原位生成羟基氧化铁纳米粒子制备羟基氧化铁共价有机框架复合材料,方法简单,材料稳定,可用于复杂环境中喹诺酮类抗生素的去除。
23.(2)本发明结合共价有机框架规则孔道的结构优势与羟基氧化铁纳米粒子的配位能力,使羟基氧化铁共价有机框架复合材料具有高吸附容量和快速吸附动力学。
24.(3)本发明制备的羟基氧化铁共价有机框架复合材料,引入了提供静电吸引的磺酸基团和提供配位作用力羟基氧化铁纳米粒,在双重作用力的协同作用下,对喹诺酮类抗生素分子具有强大的结合能力。
25.(4)本发明制备的羟基氧化铁共价有机框架复合材料,在共价有机框架中原位生成羟基氧化铁纳米粒子,克服了纳米粒子易聚集的缺陷,大大提升了羟基氧化铁纳米粒子的可再生能力。
26.(5)本发明的羟基氧化铁共价有机框架复合材料,比传统吸附剂具有吸附量大、平衡时间短、可再生能力强的优势,有利于降低成本和环境绿色可持续发展,可作为废水中喹诺酮类抗生素的高效吸附剂。
附图说明
27.图1是tppa

so3h、羟基氧化铁和feooh@tppa

so3h的xrd图。
28.图2是tppa

so3h和feooh@tppa

so3h的红外光谱图。
29.图3是feooh@tppa

so3h对三种喹诺酮类抗生素的吸附等温线。
30.图4是feooh@tppa

so3h、feooh和tppa

so3h吸附容量比较图。
31.图5是feooh@tppa

so3h对三种喹诺酮类抗生素的吸附动力学曲线。
32.图6是feooh@tppa

so3h再生性能测试图。
具体实施方式
33.下面结合实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例,所述方法如无特别说明均为常规方法,所述原材料如无特别说明均能从公开商业途径获得。基于本发明的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提条件下所获得的所有其他实施例,都属于本发明的保护的范围。
34.实施例1:羟基氧化铁共价有机框架复合材料的制备方法与性质表征
35.(1)磺酸功能化共价有机框架的制备:在派热克斯玻璃管中依次加入126.1mg 2,4,6

三醛基间苯三酚、169.4mg 2,5

二氨基苯磺酸、4.8ml均三甲苯、1.2ml的1,4

二恶烷和1.2ml乙酸,混合溶液超声10分钟,经过冷冻



解冻循环三次脱气后火焰密封,将派热克斯管置于120℃烘箱中反应3天,冷却至室温,将产物离心分离,用四氢呋喃和n,n

二甲基甲酰胺洗涤沉淀数次,去除未反应的原料和低聚物,将沉淀置于90℃真空干燥箱中12小时真
空干燥,制成磺酸功能化共价有机框架材料(tppa

so3h);
36.(2)羟基氧化铁共价有机框架复合材料的制备:将步骤(1)制得的磺酸功能化共价有机框架材料175mg加入到10ml 0.01

0.03mol/l铁盐溶液中,将混合物超声5分钟并在室温下反应24小时,将混合物转移到高压反应釜中,在120℃烘箱中反应24小时,冷却至室温,产物离心分离出结晶固体,用超纯水洗涤沉淀数次,将沉淀在60℃真空干燥箱中干燥,制成羟基氧化铁共价有机框架复合材料(feooh@tppa

so3h)。
37.步骤(2)所述铁盐选自下述任意一种:氯化铁及其水合物、硝酸铁及其水合物、硫酸铁及其水合物、氯化亚铁及其水合物、硝酸亚铁及其水合物、硫酸亚铁及其水合物。
38.通过x射线衍射法(xrd)对tppa

so3h和feooh@tppa

so3h材料的晶体结构进行研究,图1是tppa

so3h、羟基氧化铁和feooh@tppa

so3h的xrd图。如图1所示,tppa

so3h在4.8
°
处出现的强衍射峰,对应晶体的(100)晶面,表明材料具有较好的结晶度。27.0
°
处出现的较弱的衍射峰,对应于晶体(001)晶面,表明tppa

so3h为通过π

π作用层层堆叠的二维结构。原位生成feooh后,feooh@tppa

so3h在4.8
°
处仍保留了较强的衍射峰,表明后修饰未破坏tppa

so3h的晶体结构。同时在11.8
°
、16.8
°
、34.0
°
、35.2
°
、39.2
°
、46.4
°
、和55.9
°
新出现的衍射峰分别对应于feooh的(110)、(200)、(400)、(211)、(301)、(411)、和(521)晶面,表明在tppa

so3h的表面原位生成了feooh。
39.通过红外光谱法对tppa

so3h和feooh@tppa

so3h的结构进行表征。图2是tppa

so3h和feooh@tppa

so3h的红外光谱图。如图2所示,在feooh@tppa

so3h的红外光谱图中3412cm
‑1处的

oh吸收峰的明显增强,同时在856cm
‑1处新出现的fe

oh特征吸收峰,进一步表明tppa

so3h的表面原位生成了feooh。
40.实施例2:羟基氧化铁共价有机框架复合材料在吸附喹诺酮类抗生素中的应用
41.分别称取适量的诺氟沙星(nor)、环丙沙星(cip)、恩诺沙星(enr)等三种喹诺酮类抗生素固体溶解于去离子水中,配成浓度为10

500ppm的待用溶液。取5mg feooh@tppa

so3h材料,加入到15ml离心管中,分别与10ml含有不同浓度的诺氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星的水溶液,混合置于150ml锥形瓶中,用氢氧化钠溶液调节溶液ph值为8.0,将离心管置于25℃恒温振荡器中,在180rpm的速度下振荡10分钟;离心,取上清液,过0.45μm滤膜,采用高效液相色谱仪和高效液相色谱

质谱联用仪测定诺氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星吸附前后的浓度变化,计算feooh@tppa

so3h对三种喹诺酮类抗生素的吸附容量。
42.图3是feooh@tppa

so3h对诺氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星三种喹诺酮类抗生素的吸附等温线。由图3可见,feooh@tppa

so3h对三种抗生素的吸附等温线均符合langmuir模型,由于feooh@tppa

so3h具有双重功能基团,在双重作用力的协同作用下,feooh@tppa

so3h对诺氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星具有非常强的结合能力,最大吸附容量分别为791mg/g、799mg/g和771mg/g。
43.在起始浓度为500ppm的条件下测试了feooh@tppa

so3h、feooh和tppa

so3h对诺氟沙星的吸附容量。图4是feooh@tppa

so3h、feooh和tppa

so3h吸附容量比较图。由图4可见,三种材料对诺氟沙星的吸附容量分别为791mg/g、143mg/g和513mg/g,结果表明磺酸基团与羟基氧化铁双位点的协同作用提供了强大的结合能力,使feooh@tppa

so3h表现出对喹诺酮类抗生素优异的吸附性能。
44.图5是在起始浓度为10ppm的条件下测试的feooh@tppa

so3h对三种喹诺酮类抗生
素的吸附动力学曲线。由图5可见,通过模型拟合表明准二级动力学模型适用于feooh@tppa

so3h对三种喹诺酮类抗生素的吸附动力学曲线。吸附过程具有快速的吸附动力学,表现出了较高的去除效率(1分钟,>90%)。快速的动力学归因于规则的孔径和均匀分布的高密度的功能基团,提高了传质速度和功能位点的可及性。
45.为了考察本发明方法制备的feooh@tppa

so3h在复杂水环境中去除喹诺酮类抗生素的能力,采用喹诺酮类抗生素污染的海水(诺氟沙星浓度为61μg/l)作为测试环境,污染海水经过feooh@tppa

so3h处理后,诺氟沙星浓度降低为0.30μg/l,去除效率超过99.5%,表明在高盐和各种竞争性有机物并存的环境中,feooh@tppa

so3h对喹诺酮类抗生素依然具有强大的结合能力。
46.为了测试可再生性能,将吸附喹诺酮类抗生素后的feooh@tppa

so3h过滤收集,将10mg吸附剂用30ml 5%的氨溶液洗脱,再用超纯水洗脱至滤液呈中性,收集固体,真空干燥。采用100ppm的诺氟沙星溶液测试。图6是feooh@tppa

so3h再生性能测试图。如图6所示,经过5个重复过程,feooh@tppa

so3h对诺氟沙星的吸附性能没有发生显著的下降,表明材料具有优异的稳定性和可再生性能,可以有效的降低吸附成本,推动feooh@tppa

so3h作为喹诺酮类抗生素高效吸附剂的实际应用。
47.以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本领域技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为包含在本发明的保护范围内。

技术特征:
1.一种羟基氧化铁共价有机框架复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:1)向均三甲苯、1,4

二恶烷和乙酸的混合溶液中加入2,4,6

三醛基间苯三酚和2,5

二氨基苯磺酸单体,超声处理得到反应混合液;2)将装有所述反应混合液的反应容器通过冷冻



解冻循环脱气并火焰密封后,在110

130℃条件下反应2

4天,取出冷却至室温;3)将反应产物离心分离,沉淀物用四氢呋喃和n,n

二甲基甲酰胺洗涤后真空干燥,得到磺酸功能化共价有机框架材料;4)将磺酸功能化共价有机框架材料和铁盐溶液混合超声5分钟,常温反应18

32小时;5)将反应混合液装入高压反应釜中,在100

130℃条件下继续反应18

32小时,取出冷却至室温;6)将反应产物离心分离,沉淀物用超纯水洗涤后真空干燥,得到羟基氧化铁共价有机框架复合材料。2.根据权利要求1所述一种羟基氧化铁共价有机框架复合材料的制备方法,其特征在于,步骤1)所述2,4,6

三醛基间苯三酚和2,5

二氨基苯磺酸的质量比为11:(14

16)。3.根据权利要求1所述一种羟基氧化铁共价有机框架复合材料的制备方法,其特征在于,步骤1)所述反应混合液中,均三甲苯和1,4

二恶烷的体积比为(3.5

4.5):1。4.根据权利要求1所述一种羟基氧化铁共价有机框架复合材料的制备方法,其特征在于,步骤4)所述铁盐和磺酸功能化共价有机框架材料的质量比为56:(1700

1800)。5.根据权利要求1或4所述一种羟基氧化铁共价有机框架复合材料的制备方法,其特征在于,所述铁盐选自下述任意一种:氯化铁及其水合物、硝酸铁及其水合物、硫酸铁及其水合物、氯化亚铁及其水合物、硝酸亚铁及其水合物、硫酸亚铁及其水合物。6.权利要求1

5任一项所述制备方法获得的羟基氧化铁共价有机框架复合材料在吸附喹诺酮类抗生素的应用。7.根据权利要求6所述羟基氧化铁共价有机框架复合材料在吸附喹诺酮类抗生素的应用,其特征在于,所述应用方法为将所述羟基氧化铁共价有机框架复合材料与含有喹诺酮类抗生素的待处理溶液混合,调节混合液的ph值,混合液置于恒温振荡器中振荡。8.根据权利要求7所述羟基氧化铁共价有机框架复合材料在吸附喹诺酮类抗生素的应用,其特征在于,所述喹诺酮类抗生素为诺氟沙星、环丙沙星或恩诺沙星,浓度为10

500ppm。9.根据权利要求7所述羟基氧化铁共价有机框架复合材料在吸附喹诺酮类抗生素的应用,其特征在于,所述混合液的ph值调节为4

10;优选地,ph为8。10.根据权利要求7所述羟基氧化铁共价有机框架复合材料在吸附喹诺酮类抗生素的应用,其特征在于,所述振荡为在20

30℃恒温振荡器中于160

200rpm的速度振荡8

12min。
技术总结
本发明公开了一种羟基氧化铁共价有机框架复合材料的制备方法及应用,属于环境保护技术领域。先合成磺酸功能化共价有机框架母体材料,再与铁离子通过水解反应原位生成羟基氧化铁纳米粒子,制成羟基氧化铁共价有机框架复合材料。该复合材料的热稳定性和化学稳定性好,同时,由于羟基氧化铁纳米粒子和磺酸基团双结合位点的引入,提供了静电吸引和配位双重作用力。由于双功能基团作用位点不同,双重作用力的协同作用使羟基氧化铁共价有机框架复合材料与喹诺酮类抗生素之间产生了强大的结合力,即使在复杂水环境中依然具有良好的去除效率,可作为环境中喹诺酮类抗生素的高效吸附剂。可作为环境中喹诺酮类抗生素的高效吸附剂。可作为环境中喹诺酮类抗生素的高效吸附剂。


技术研发人员:梁汝萍 姜伟 邱建丁
受保护的技术使用者:南昌大学
技术研发日:2021.03.29
技术公布日:2021/6/24

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