基于保留模板法制备的磁性铁锰基立方纳米材料及其应用

    公开(公告)号:CN106268616A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610655193.3

    申请日:2016-08-11

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: B01J20/06 B01J20/041 B01J20/28009 C02F1/281

    Abstract: 本发明属于环境及材料领域,具体涉及一种基于保留模板法制备的磁性铁锰基立方纳米材料及其应用。本发明以三水合六氰铁(Ⅱ)酸钾K4[Fe(CN)6]·3H2O)、聚乙烯吡咯烷酮K-30、盐酸合成立方结构的纳米普鲁士蓝,然后通过掺入不同量的KMnO4作为Mn源,通过离心分离,洗样,干燥后对其进行烧结,最终得到磁性铁锰基立方纳米材料。本发明制得的磁性铁锰基立方纳米材料,能够有效地吸附工业废水中的Pb2+,在实现有效吸附废液中Pb2+的同时,易于和处理废液分离,易于回收,对废液不会造成二次污染。其制备方法简单,成本低廉,具有良好的经济效益和环境效益。

    纳米磁性铁基-锰氧化物的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108014745A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201711411131.9

    申请日:2017-12-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米磁性铁基‑锰氧化物的制备方法及其应用,属于材料科学与环境工程领域。通过将FeCl2·4H2O溶于尿素、乙醇、乙二醇体系中,置于高压反应釜中,控制反应温度和时间,经过一步合成,形成磁性Fe3O4,后将Fe3O4置于高锰酸钾溶液中浸泡,得到磁性铁基‑锰氧化物纳米材料。本发明制备的纳米磁性铁基‑锰氧化物有很好的吸附重金属离子的能力,短时间内(1‑5min)就可以去除铅锌尾矿中的Pb2+,且样品有磁性易分离;铁、锰源原料丰富廉价,绿色环保;为重金属离子的处理提供了一种简便、高效的方法,具有良好的经济效益和环境效益,可以进行大规模生产应用。

    纳米磁性铁基-锰氧化物的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108014745B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201711411131.9

    申请日:2017-12-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米磁性铁基‑锰氧化物的制备方法及其应用,属于材料科学与环境工程领域。通过将FeCl2·4H2O溶于尿素、乙醇、乙二醇体系中,置于高压反应釜中,控制反应温度和时间,经过一步合成,形成磁性Fe3O4,后将Fe3O4置于高锰酸钾溶液中浸泡,得到磁性铁基‑锰氧化物纳米材料。本发明制备的纳米磁性铁基‑锰氧化物有很好的吸附重金属离子的能力,短时间内(1‑5min)就可以去除铅锌尾矿中的Pb2+,且样品有磁性易分离;铁、锰源原料丰富廉价,绿色环保;为重金属离子的处理提供了一种简便、高效的方法,具有良好的经济效益和环境效益,可以进行大规模生产应用。

    基于保留模板法制备的磁性铁锰基立方纳米材料及其应用

    公开(公告)号:CN106268616B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201610655193.3

    申请日:2016-08-11

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于环境及材料领域,具体涉及一种基于保留模板法制备的磁性铁锰基立方纳米材料及其应用。本发明以三水合六氰铁(Ⅱ)酸钾(K4[Fe(CN)6]·3H2O)、聚乙烯吡咯烷酮K‑30、盐酸合成立方结构的纳米普鲁士蓝,然后通过掺入不同量的KMnO4作为Mn源,通过离心分离,洗样,干燥后对其进行烧结,最终得到磁性铁锰基立方纳米材料。本发明制得的磁性铁锰基立方纳米材料,能够有效地吸附工业废水中的Pb2+,在实现有效吸附废液中Pb2+的同时,易于和处理废液分离,易于回收,对废液不会造成二次污染。其制备方法简单,成本低廉,具有良好的经济效益和环境效益。

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