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相似文献
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1.
以粉煤灰为主要原料,负载Fe_3O_4为磁核,采用水热合成法制备磁性沸石,并将其用于对亚甲基蓝的吸附研究,考察了pH、吸附剂的用量、吸附时间、初始浓度等对吸附效果的影响.结果表明,磁性粉煤灰基沸石对亚甲基蓝具有较好的吸附能力,脱出率在90%以上;在pH=5时的吸附量最大;吸附时间在4min内基本上达到吸附平衡.  相似文献   

2.
用有机累托石与聚丙烯溶液聚合制备复合材料母料,然后在双螺杆混炼挤出机上用熔融插层聚合的方法制备聚丙烯/累托石层状硅酸盐纳米复合材料,研究了复合材料的力学性能并用扫描电镜(SEM)对纳米复合材料进行表征.结果表明:累托石均匀分散到聚丙烯基体中,改善了聚丙烯的力学性能.  相似文献   

3.
目的:采用共沉淀法和溶剂热法制备Fe_3O_4纳米磁性粒子,对其药物控释性能进行检测。方法:以正硅酸乙酯(TEOS)为前驱体,采用Stober法,在乙醇/水溶液中,通过氨水催化水解硅醇盐,制得核壳式结构的Fe_3O_4/SiO_2复合磁性微球;以X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、Fourier红外光谱(FTIR)等手段表征样品的结构,研究复合材料的耐酸性、磁分离行为及对药物布洛芬的缓释行为。结果:SEM显示Fe_3O_4与Fe_3O_4/SiO_2粒子均为纳米颗粒,粒径分布基本均匀;与溶剂热法比较,共沉淀法制得的Fe_3O_4晶粒结晶度较好,XRD衍射峰强,SiO_2的包裹使得Fe_3O_4尖锐的特征衍射峰稍微下降,表明包覆过程没有破坏其晶体结构,Fe_3O_4/SiO_2样品谱图中出现了无定型SiO_2的衍射峰,红外谱图同样出现了无定型SiO_2的透射峰。结论:表面二氧化硅的包覆显著改善了四氧化三铁纳米粒子的耐酸性,磁分离实验表明二氧化硅的包裹减弱了Fe_3O_4的磁性,布洛芬缓释实验表明Fe_3O_4/SiO_2复合磁性微球具有较好的药物缓释效果。  相似文献   

4.
Fe3O4/PPy纳米复合材料是一种兼有无机纳米磁性材料与导电聚合物两者优异性能于一体且极具应用潜力的新材料,在传感器、电磁屏蔽、生物医药、离子交换树脂等领域普遍关注。本文综述了Fe3O4与聚吡咯纳米复合材料的制备方法,包括溶胶-凝胶法、原位聚合法、电化学合成法、自组装法以及超声法,分析了各种制备工艺的优劣,并指出了Fe3O4/PPy纳米复合材料的发展趋势。  相似文献   

5.
利用红外光谱分析(FITR)、X射线粉晶衍射(XRD)、差热分析(DTA)、扫描电镜(SEM)等测试手段对天然粘土矿物累托石及自制的铁/累托石复合材料的结构性能进行分析;并对两种累托石材料对模拟的苯酚废水中苯酚的电化学降解过程及效果进行了研究,得出了其动力学方程.结果表明:电催化铁/累托石复合材料比天然粘土矿物累托石能更好地催化降解模拟苯酚废水中的苯酚,其降解的速度较快,降解率较高.而两者结构差异不大,表明对累托石的改性过程主要在层间进行,既能保持累托石原来的优良性能,又能将铁离子固定化.  相似文献   

6.
以Fe_3O_4纳米粒为磁性组分,绿原酸为模板分子,甲基丙烯酸和三羟甲基丙烷三丙烯酸酯分别为功能单体和交联剂,采用多重乳液悬浮聚合法制备了绿原酸磁性印迹聚合微球,并对形态、大小、组成和磁响应性进行了表征.采用静态平衡吸附试验研究了绿原酸磁性印迹聚合微球的吸附性能,发现其对绿原酸表现出较好的吸附特异性,进一步的Scatchard分析表明存在两类不同性能的吸附位点.  相似文献   

7.
选用不同相对分子质量、不同浓度的聚氧乙烯类的非离子表面活性剂,研究了聚氧乙烯类的非离子表面活性剂对Fe_3O_4微纳材料的表面修饰和形貌调控作用,并给出了机理解释。结果证实,聚乙二醇的相对分子质量、浓度和反应温度三个因素相互协调可以控制其在Fe_3O_4微粒表面的吸附和修饰作用,从而得到不同形貌的Fe_3O_4材料,包括表面光滑的纳米球、纳米盘组装而成的微米球和八面体晶体。本工作对磁性氧化铁纳米材料的研究具有参考价值。  相似文献   

8.
用群论方法解析了硝酸根离子(NO_3~-)在配合物中的配位方式。其红外光谱和拉曼光谱的理论预测与实验结果基本吻合。  相似文献   

9.
该文报道了关于硝酸盐作为地浸采铀氧化剂时NO_3~-的消耗、积累和降解产物的热力学分析及试验研究情况,指出NO_3~-的积累主要来源于NO_3~-型贫树脂吸附浸出液初期,而NO_3~-的降解产物主要是NO_2~-,从而为克服NO_3~-的积累和以氮化物为主要治理对象的地浸矿山环保工作的开展指明了方向。  相似文献   

10.
本文以共沉淀法制备了纳米级Fe_3O_4磁性超微粒,并研究了各种制备条件对磁性能的影响.  相似文献   

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