20~30nm介孔TiO2/γ-Fe2O3復(fù)合納米粒子
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20~30nm介孔TiO2/γ-Fe2O3復(fù)合納米粒子產(chǎn)品描述:
大量含有氟離子和有機染料的工業(yè)廢水釋放到環(huán)境中,嚴(yán)重危害了人類的健康。吸附法由于其工藝簡單、處理量大、成本低,是目前較為的廢水處理方法。磁性介孔材料,具有較大的比表面積和孔容,并且可輕易地利用外加磁場進行分離回收,可作為一種的吸附材料應(yīng)用到廢水處理體系中。的內(nèi)容涉及到介孔γ-Fe_2O_3納米粒子和介孔TiO_2/γ-Fe_2O_3復(fù)合粒子的制備、表征及其吸附性能的研究,并得到了較好的結(jié)果。 先,以十六烷基*基溴化銨(CTAB)為模板劑,采用熱分解法合成了介孔γ-Fe_2O_3,并使用X射線衍射(XRD)、磁性測定(VSM)、N2吸附—脫附(BET法)、熱重分析(TG)、紅外光譜(IR)、透射電鏡(TEM)和掃描電鏡(SEM)等手段對其進行了表征。結(jié)果顯示,隨著模板劑用量的增加,介孔γ-Fe_2O_3的磁性減小,比表面積增大,平均粒徑在20~30nm之間。 其次,研究了介孔γ-Fe_2O_3對氟離子、剛果紅和橙黃Ⅱ的吸附性能:(1)介孔γ-Fe_2O_3對氟離子的吸附速率符合擬二級動力學(xué)模型,并且介孔γ-Fe_2O_3對氟離子的吸附率隨其比表面積的增加而增加,表明吸附劑的比表面積大小是影響氟離子吸附容量的主要因素。當(dāng)溶液的pH=3時,介孔γ-Fe_2O_3對氟離子的吸附率大。介孔γ-Fe_2O_3的比表面為149.8m~3/g時,對氟離子的大吸附量為9.0mg/g。介孔γ-Fe_2O_3對氟離子的吸附可用Langmuir等溫方程來描述,且吸附劑可多次重復(fù)利用。(2)介孔γ-Fe_2O_3對橙黃Ⅱ的吸附對Freundlich和Langmuir等溫方程都表現(xiàn)出較好的擬合度,由Langmuir等溫吸附方程計算得吸附量為61.7mg/g。當(dāng)溶液的pH值2.5~8.7時,介孔γ-Fe_2O_3對橙黃Ⅱ的吸附量由18.0mg/g急劇下降0.8mg/g,說明其吸附受pH值的影響。(3)介孔γ-Fe_2O_3對剛果紅的吸附量為17.2mg/g,其吸附受pH的影響不大。介孔γ-Fe_2O_3對剛果紅的吸附主要以van der Waals力為主。 后,以自制的介孔TiO_2和γ-Fe_2O_3粉體為原料,采用簡單易行的固相法合成了介孔TiO_2/γ-Fe_2O_3復(fù)合納米粒子,并研究了介孔TiO_2/γ-Fe_2O_3對剛果紅的吸附性能。VSM結(jié)果顯示,介孔TiO_2/γ-Fe_2O_3的大飽和磁化強度為22.8emu/g。N_2吸附—脫附測試表明,介孔TiO_2/γ-Fe_2O_3的可幾孔徑為3.4nm,比表面積為86.3m~2/g,是介孔TiO_2比表面積的1/2。介孔TiO_2/γ-Fe_2O_3對剛果紅的吸附速率符合擬二級動力學(xué)模型,其大吸附量為126.6mg/g。剛果紅溶液pH值從2.5增加到9.8時,吸附率從99.98%減少到3.4%,說明其吸附受溶液pH值的影響較大。
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