生物基纤维素改性功能化磁性复合材料的制备及其应用

    公开(公告)号:CN106423086B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201611149187.7

    申请日:2016-12-14

    Abstract: 本发明公开一种生物基纤维素改性功能化磁性复合材料的制备方法,制备步骤为:以生物基纤维素废料为原料,经过清洗、干燥、粉碎、过筛,经氧化后与氨基修饰纳米Fe3O4颗粒进行酰胺化修饰,最终得到生物基纤维素改性功能化磁性复合材料。本发明获得的产品呈粉末状,棕褐色,具有磁性和吸附双重功能;富含氨基、羟基和羰基等官能团;该原料易得、生物相容性好、环境友好、可以实现变废为宝,并且含有大量氨基功能化螫合基团,对空气中的挥发性有机物、水中超标新型污染物的有优良的吸附与去除效果。本发明具有制备方法简单,成本低廉,所得材料价廉易得、生物相容性好、环境友好、可以实现变废为宝和生物质废料的资源化利用。

    氨基化纳米四氧化三铁负载金属酞菁光催化剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109939743A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910175599.5

    申请日:2019-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种氨基化纳米四氧化三铁负载金属酞菁光催化剂、制备方法及应用。它是将氨基化纳米四氧化三铁直接浸渍在5~100mg/L的金属酞菁水溶液中,室温下振荡3~24h,通过静电相互作用将金属酞菁负载在氨基四氧化三铁表面,经磁分离、水洗、烘干制得。所述金属酞菁在催化剂中的质量百分含量为0.1~5.0%。本发明制得的复合光催化剂具有光催化降解与磁分离回收的双重功效,催化剂可以利用可见光活化水中溶解氧,实现水体有机污染物的氧化降解。本发明制备的氨基化四氧化三铁负载金属酞菁催化剂方法简单、成本低廉、环境友好,它具有颗粒小、易分散,反应条件温和、光催化活性高,易磁分离、可循环使用的优点。

    离子印迹磁性富集材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107175086A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710492377.7

    申请日:2017-06-26

    Abstract: 本发明公开一种离子印迹磁性富集材料的制备方法,该方法包括:(1)首先采用溶剂热法制备纳米Fe3O4磁核;(2)然后以金属离子为模板离子制备功能化单体;(3)再采用超声协助悬浮聚合法在纳米Fe3O4磁核表面聚合制备具有核‑壳结构的离子印迹磁性复合材料;(4)最后洗脱模板离子得目标离子印迹磁性复合材料。具有操作简单、效率高、能有效吸附和回收废水重金属,并具有可用于基质分散‑磁性固相萃取检测废水重金属的优点。

    利用花生壳制备双功能改性纤维素吸附剂的方法及其应用

    公开(公告)号:CN103272568B

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201310206866.3

    申请日:2013-05-29

    Abstract: 本发明公开一种利用花生壳制备双功能改性纤维素吸附剂的方法及其应用。制备步骤为:以废花生壳为原料,清洗、烘干、粉碎、去黄色素、半纤维素和木质素,得到花生壳纤维素。进一步经取代、酰胺化反应对材料进行表面功能化修饰,最终得到氨基、羧基双功能改性的花生壳纤维素吸附材料。产品呈粉末状,浅棕黄色,粒径约为1.5~2.5μm。本发明的双功能改性花生壳纤维素吸附材料对水中超标重金属铜、铬、汞、磷酸盐和亚甲基蓝染料等有优良的吸附效果。本发明具有制备方法简单,成本低廉,所得材料价廉易得、生物相容性好、环境友好、含有大量功能化螫合基团,可以实现阴离子、阳离子同时吸附与去除和具有可以多次循环使用等优点。

    链状纳米磁性材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107282026A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710492370.5

    申请日:2017-06-26

    Abstract: 本发明公开一种链状纳米磁性材料、制备方法及其应用,其特征在于:该材料制备的原料主要包括:三价铁、醋酸盐、分散剂和有机胺或有机酸;其中三价铁和醋酸盐在分散剂中的质量浓度分别为5~500g/L和10~800g/L;有机胺或有机酸在加入后得到的混合溶液中的质量浓度为1~800g/L。本发明拓展了多种有机酸和有机胺,一步法得到氨基或羧基修饰的链状纳米磁性复合材料,材料通过氢键和磁场诱导可以得到链状结构的材料,在材料的聚集态结构的可控性方面有显著的创新性。而传统的方法需要多步进行、得到的是多孔结构的共价有机框架磁性复合微球,不仅材料制备工艺复杂,而且所得材料的非磁性组分增多,会降低所得材料的磁含量,不利于磁分离。

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