【摘 要】
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磁分离技术在分离磁性杂质领域已经得到应用,然而分离污水中无磁性、有毒有害的有机/无机物尚少涉及。采用超导磁分离技术分离污水中无磁性有害物质的关键是研制出有效的磁种材料。采用液相共沉淀法合成Fe3O4磁性纳米颗粒,X射线衍射(xRD)验证了颗粒的主要成分为Fe3O4,并用等离子体聚合技术实现了在颗粒表面覆盖聚丙烯酸(PAA)薄膜,透射电镜(TEM)观察到薄膜厚度约1纳米。实验表明经表面覆膜处理的磁性
【机 构】
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中国科学院理化技术研究所 北京 100080 中国科学院研究生院 北京 100039 中国科学院理
【出 处】
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第八届全国低温工程大会暨中国航天低温专业信息网2007年度学术交流会
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磁分离技术在分离磁性杂质领域已经得到应用,然而分离污水中无磁性、有毒有害的有机/无机物尚少涉及。采用超导磁分离技术分离污水中无磁性有害物质的关键是研制出有效的磁种材料。采用液相共沉淀法合成Fe3O4磁性纳米颗粒,X射线衍射(xRD)验证了颗粒的主要成分为Fe3O4,并用等离子体聚合技术实现了在颗粒表面覆盖聚丙烯酸(PAA)薄膜,透射电镜(TEM)观察到薄膜厚度约1纳米。
实验表明经表面覆膜处理的磁性颗粒能有效地与污水中的有机物结合,处理后的污水CODCr值较处理前降低50%-70%,对处理机制也作了初步的讨论。
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