Fe3O4@SiO2复合材料吸附剂制备方法及应用

    公开(公告)号:CN102500336A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110361859.1

    申请日:2011-11-15

    Abstract: 本发明公开一种Fe3O4@SiO2复合材料吸附剂制备方法及应用,本发明首先用化学共沉淀法合成四氧化三铁磁性微球,然后利用溶胶-凝胶法在四氧化三铁磁性微球表面包裹二氧化硅,将黄原胶分子功能化固定在磁性微球表面,制备得到吸附剂。该吸附剂具有纳米尺度下比表面积大,磁性分离能力强,包覆二氧化硅壳层稳定性良好,黄原胶分子功能化引入丰富的活性吸附位点,Pb吸附效率90%以上。该吸附剂富集分离含Pb人工模拟海水,后续结合石墨炉原子吸收分光光度法测定总铅浓度,可有效避免海水样品背景中盐度离子干扰,标准曲线满意;相应测试实际海水中铅浓度,回收率达85.71%。

    纳米SiO2强化海藻酸钙-黄原胶复合吸附剂制备及应用

    公开(公告)号:CN102671641B

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201210166844.4

    申请日:2012-05-24

    Abstract: 本发明公开一种纳米SiO2强化海藻酸钙-黄原胶复合吸附剂的制备及应用。首先用交联法制备海藻酸钠-黄原胶复合微球,后利用溶胶-凝胶法将纳米SiO2引入海藻酸钙-黄原胶复合微球,制备得到吸附剂。该吸附剂比表面积大;易于固液分离;纳米SiO2修饰强化后可有效改善相应微球机械强度,解决其吸水膨胀问题;控制减少微球钙离子溶出;制备成本低廉、绿色安全。微球实际应用于重金属污染物吸附去除,用量少、选择性强、吸附去除率高、操作简便快速、可再生回收利用。0.07g微球吸附去除20ml,2mg/lPb2+人工废水,铅去除率90%以上。

    Fe3O4@SiO2复合材料吸附剂制备方法及应用

    公开(公告)号:CN102500336B

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201110361859.1

    申请日:2011-11-15

    Abstract: 本发明公开一种Fe3O4@SiO2复合材料吸附剂制备方法及应用,本发明首先用化学共沉淀法合成四氧化三铁磁性微球,然后利用溶胶-凝胶法在四氧化三铁磁性微球表面包裹二氧化硅,将黄原胶分子功能化固定在磁性微球表面,制备得到吸附剂。该吸附剂具有纳米尺度下比表面积大,磁性分离能力强,包覆二氧化硅壳层稳定性良好,黄原胶分子功能化引入丰富的活性吸附位点,Pb吸附效率90%以上。该吸附剂富集分离含Pb人工模拟海水,后续结合石墨炉原子吸收分光光度法测定总铅浓度,可有效避免海水样品背景中盐度离子干扰,标准曲线满意;相应测试实际海水中铅浓度,回收率达85.71%。

    纳米SiO2强化海藻酸钙-黄原胶复合吸附剂制备及应用

    公开(公告)号:CN102671641A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210166844.4

    申请日:2012-05-24

    Abstract: 本发明公开一种纳米SiO2强化海藻酸钙-黄原胶复合吸附剂的制备及应用。首先用交联法制备海藻酸钠-黄原胶复合微球,后利用溶胶-凝胶法将纳米SiO2引入海藻酸钙-黄原胶复合微球,制备得到吸附剂。该吸附剂比表面积大;易于固液分离;纳米SiO2修饰强化后可有效改善相应微球机械强度,解决其吸水膨胀问题;控制减少微球钙离子溶出;制备成本低廉、绿色安全。微球实际应用于重金属污染物吸附去除,用量少、选择性强、吸附去除率高、操作简便快速、可再生回收利用。0.07g微球吸附去除20ml,2mg/lPb2+人工废水,铅去除率90%以上。

Patent Agency Ranking