【摘 要】
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纳米吸附剂因其具有表面活性位点多、颗粒间扩散距离短等显著结构优势,其结构设计与研发备受关注。采用软模板路线与St(o)ber法相结合的合成路线制备出了一系列分散状态良好、尺度均一、组分可控的纳米多孔中空小球。可以清晰地看出:所制备的纳米多孔中空小球外形呈均一规整的球形,尺度约为300-400nm,中空小球外壁多孔、内部中空的结构特征明显。核壳型中空球可用于对水中微量有机污染物和络合重金属进行催化降
【机 构】
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南京理工大学环境与生物工程学院 南京210094
【出 处】
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中国化学会第十三届全国水处理化学大会暨海峡两岸水处理化学研讨会
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纳米吸附剂因其具有表面活性位点多、颗粒间扩散距离短等显著结构优势,其结构设计与研发备受关注。采用软模板路线与St(o)ber法相结合的合成路线制备出了一系列分散状态良好、尺度均一、组分可控的纳米多孔中空小球。可以清晰地看出:所制备的纳米多孔中空小球外形呈均一规整的球形,尺度约为300-400nm,中空小球外壁多孔、内部中空的结构特征明显。核壳型中空球可用于对水中微量有机污染物和络合重金属进行催化降解与转化,聚合物空心球及氮掺杂空心碳球则可用于对有机微污染物和重金属离子的高效吸附。
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