-
公开(公告)号:CN114318590B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202210060153.X
申请日:2022-01-19
Applicant: 武夷学院
IPC: D01F9/08 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14
Abstract: 本发明提供了磁性铈铝复合氧化物多孔纳米纤维的制备方法和应用,所述方法包括如下步骤:(1)将四氧化三铁、六水合硝酸铈、十八水合硫酸铝、聚丙烯腈与有机溶剂混合,得到前驱体纺丝溶液;(2)利用静电纺丝设备,使所述前驱体纺丝溶液在100~150 kV/m下进行静电纺丝,得到前驱体纳米纤维;(3)将所述前驱体纳米纤维进行干燥,并在400~600℃下煅烧,得到所述磁性铈铝复合氧化物多孔纳米纤维。所述磁性铈铝复合氧化物多孔纳米纤维具有多孔纳米纤维结构,比表面积较大(39.50m2/g),易磁性分离,在广泛的pH范围内具有优异的除氟性能,吸附容量远高于传统的除氟剂,具有良好的循环使用性能,可广泛应用于工业含氟废水的治理。
-
公开(公告)号:CN114351290A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210060133.2
申请日:2022-01-19
Applicant: 武夷学院
Abstract: 本发明提供了镧锆铁复合氧化物多孔纳米纤维的制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:(1)将聚丙烯腈、纳米级四氧化三铁、六水合硝酸镧、四水合氯化锆与有机溶剂混合,得到前驱体纺丝溶液;(2)利用静电纺丝设备,使所述前驱体纺丝溶液在100~150 kV/m下进行静电纺丝,得到前驱体纳米纤维;(3)将所述前驱体纳米纤维进行干燥,并在450~750℃下煅烧,得到所述镧锆铁复合氧化物多孔纳米纤维。所述制备方法简单、成本低;制得的镧锆铁复合氧化物多孔纳米纤维材料的比表面积较高,有利于对氟离子的吸附,可广泛应用于工业含氟废水的治理。
-
公开(公告)号:CN114351290B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202210060133.2
申请日:2022-01-19
Applicant: 武夷学院
Abstract: 本发明提供了镧锆铁复合氧化物多孔纳米纤维的制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:(1)将聚丙烯腈、纳米级四氧化三铁、六水合硝酸镧、四水合氯化锆与有机溶剂混合,得到前驱体纺丝溶液;(2)利用静电纺丝设备,使所述前驱体纺丝溶液在100~150 kV/m下进行静电纺丝,得到前驱体纳米纤维;(3)将所述前驱体纳米纤维进行干燥,并在450~750℃下煅烧,得到所述镧锆铁复合氧化物多孔纳米纤维。所述制备方法简单、成本低;制得的镧锆铁复合氧化物多孔纳米纤维材料的比表面积较高,有利于对氟离子的吸附,可广泛应用于工业含氟废水的治理。
-
公开(公告)号:CN114318590A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210060153.X
申请日:2022-01-19
Applicant: 武夷学院
IPC: D01F9/08 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14
Abstract: 本发明提供了磁性铈铝复合氧化物多孔纳米纤维的制备方法和应用,所述方法包括如下步骤:(1)将四氧化三铁、六水合硝酸铈、十八水合硫酸铝、聚丙烯腈与有机溶剂混合,得到前驱体纺丝溶液;(2)利用静电纺丝设备,使所述前驱体纺丝溶液在100~150 kV/m下进行静电纺丝,得到前驱体纳米纤维;(3)将所述前驱体纳米纤维进行干燥,并在400~600℃下煅烧,得到所述磁性铈铝复合氧化物多孔纳米纤维。所述磁性铈铝复合氧化物多孔纳米纤维具有多孔纳米纤维结构,比表面积较大(39.50m2/g),易磁性分离,在广泛的pH范围内具有优异的除氟性能,吸附容量远高于传统的除氟剂,具有良好的循环使用性能,可广泛应用于工业含氟废水的治理。
-
-
-