纳米磁性材料的制备及其在水处理中的应用

来源 :北京化工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wh13499599
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
纳米粉体在诸多工业领域中有广泛的应用前景,Fe<,3>O<,4>作为一种具有磁性的功能材料,具有广泛的应用,Fe<,3>O<,4>颗粒的纳米化,使四氧化三铁的应用功能更为强大,因此,有关纳米Fe<,3>O<,4>的研究得到越来越多的重视。纳米二氧化硅是一种无机功能材料,由于它具有较低的密度、较大的比表面积、优良的化学和热稳定性、无毒性以及与其它材料良好的兼容性被广泛应用于许多领域。 本文采用共沉淀法制备纳米Fe<,3>O<,4>,选用NaOH作为沉淀剂,加入到Fe<3+>和Fe<2+>的混合溶液中,制得了纳米磁性Fe<,3>O<,4>。以纳米Fe<,3>O<,4>颗粒作吸附剂,研究其用量、粒径、吸附温度以及pH值几个因素对Hg<2+>吸附效果的影响,考察了纳米Fe<,3>O<,4>颗粒对水中Hg<2+>的吸附性能,并对吸附结果的重现性和吸附机理进行了研究。确定了最佳的吸附条件:纳米Fe<,3>O<,4>的用量0.06g、粒径6nm;纳米Fe<,3>O<,4>对Hg<2+>吸附的最佳温度为19℃、最佳pH值为3.5,此pH值不需要经过酸或碱调节,便于控制;纳米Fe<,3>O<,4>颗粒对水中Hg<2+>的吸附去除率随其用量的增加、粒径的减小而增大。实验的重现性良好;纳米Fe<,3>O<,4>颗粒吸附水中Hg<2+>以物理吸附为主。该吸附过程符合Freundlich吸附方程,显示了很强的纳米效应,是一种具有较好应用前景的Hg<2+>吸附剂。 鉴于一般模板法存在的问题以及Pickering乳液法制备复合粒子的优点,研究了纳米Fe<,3>O<,4>粒子稳定的Pickering乳液为模板合成磁性空心二氧化硅微球。通过SEM、TEM和XRD等手段对磁性空心二氧化硅球进行了表征,结果表明:产品为空心结构,分散性良好,大小在2-3微米左右,壁厚约为90-100nm,每个空心球都具有较强的磁性。这非常有利于用外加磁场对磁性空心二氧化硅进行分离。研究表明2-甲基吡啶的用量、硅烷偶联剂的用量及硅源对合成的磁性空心球结构和外貌有重要影响。研究表明磁性空心SiO<,2>对水中的Hg<2+>具有较强的吸附作用,以聚甲基三乙氧硅烷为硅源制备的空心球对汞离子的吸附能力优于以正硅酸乙酯为硅源制备的空心球的吸附能力.本文还初步研究了纳米磁性材料对水中的重金属铬离子以及含有苯酚的有机污染水的吸附。处理效果与重金属汞离子相比,具有一定的差距,有待于进一步的研究,寻求吸附的最优化实验条件。
其他文献
  文章通过2008~2009年吉林省自然博物馆两次教育活动的效果比较,以及对参加教育活动的学生们进行调查问卷的初步分析,发现举办教育活动中的一些组织性问题和小学低年级和高年
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
  "悦科普"是广东科学中心在2 01 3年倾力打造的一个致力于在大众文化层面传播科学知识的公益性科普平台,汇聚广东优秀的青年科学传播者,以严谨的科学精神和宽容的人文精神,帮
  本文论述了诺恩科普教育基地不断提升科普能力,发挥自身优势,积极开发优质特色科普资源,并利用特色资源开展特色科普活动的经验和做法。首先,阐述了基地充分利用生态园现有的
会议
作为陆面过程的重要组成部分,湖泊在天气气候预测中的作用得到了相关研究者的广泛关注,并成为大气科学研究领域中的一个热点。主要综述了当前湖泊模式的基本类型、所考虑的关
研究背景:随着环境的恶化和生活节奏与方式的改变,世界范围内人类生殖的能力下降早已成为国际社会共同关注的问题,不孕不育症已然成为世界医学界亟待解决的重要难题。尽管人类
  随着第三代移动通信技术(3G技术)在我国的发展和普及,博物馆如何利用这一新兴技术成为了博物馆人关注的热点.3G智能手机是通信业和计算机工业融合的产物,由于其传输声音和
会议
科普场馆面向公众普及科学知识、传播科学思想、倡导科学精神、宣传科技成就、培养科技兴趣,是补充传统学校教育的良好途径.近年来,众多科普场馆积极寻求服务学校教育,探索与
  科学素质作为公民素质的重要组成部分,对于国家经济发展、社会进步和公民个人全面发展具有重要意义。而科普资源是提高学生科学素质的重要载体和渠道。因此,如何充分地挖掘
成熟的少突胶质细胞是中枢神经系统内形成髓鞘的细胞。少突胶质细胞是由少突胶质前体细胞(OPCs)分化形成的。在发育过程中,少突胶质前体细胞在大脑内起源于非常局限的部位即室