吸附材料Carboxyl SiO2 coating Fe3O4 nanoparticles(120nm)
文献描述:
以采用共沉淀法制备的磁性Fe3O4为核,通过硅烷化及酰胺化反应,制备了羧基化磁性Fe3O4复合材料(Fe3O4-SiO2-NH-COOH),结果表明,具有Fe3O4-SiO2-NH-COOH结构的复合材料已被成功被制备,且该材料仍然能够实现快速磁性分离;Fe3O4-SiO2-NH-COOH对Pb2+的静态吸附动力学数据更符合准二阶动力学,吸附时间为100 min,pH=4.5,Fe3O4-SiO2-NH-COOH用量为1.0 g/L时,Fe3O4-SiO2-NH-COOH对Pb2+的zui大吸附容量为208.7 mg/g,且Langmuir方程更能描述该吸附等温过程;Fe3O4-SiO2-NH-COOH对Pb2+的吸附是吸热过程。
应用:
羧基化二氧化硅/四氧化三铁复合材料具有吸附和催化性能,可用于废水处理,例如去除重金属离子污染物。Fe3O4颗粒具有吸附重金属离子的能力,而羧基化二氧化硅提供了更大的比表面积和吸附位点,增加了吸附效率。
HRSW仅用于科研,RL2023.10
文献描述:
以采用共沉淀法制备的磁性Fe3O4为核,通过硅烷化及酰胺化反应,制备了羧基化磁性Fe3O4复合材料(Fe3O4-SiO2-NH-COOH),结果表明,具有Fe3O4-SiO2-NH-COOH结构的复合材料已被成功被制备,且该材料仍然能够实现快速磁性分离;Fe3O4-SiO2-NH-COOH对Pb2+的静态吸附动力学数据更符合准二阶动力学,吸附时间为100 min,pH=4.5,Fe3O4-SiO2-NH-COOH用量为1.0 g/L时,Fe3O4-SiO2-NH-COOH对Pb2+的zui大吸附容量为208.7 mg/g,且Langmuir方程更能描述该吸附等温过程;Fe3O4-SiO2-NH-COOH对Pb2+的吸附是吸热过程。
应用:
羧基化二氧化硅/四氧化三铁复合材料具有吸附和催化性能,可用于废水处理,例如去除重金属离子污染物。Fe3O4颗粒具有吸附重金属离子的能力,而羧基化二氧化硅提供了更大的比表面积和吸附位点,增加了吸附效率。
HRSW仅用于科研,RL2023.10