一种用于处理放射性污染物的改性生物质基复合吸附材料

    公开(公告)号:CN113813930B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202111230295.8

    申请日:2021-10-22

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于处理放射性污染物的改性生物质基复合吸附材料及其制备方法,以海藻酸钠(SA)为载体,用3‑氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)对其改性后,再用MOF‑5进行负载,合成A‑SA/MOF‑5复合吸附材料。该合成方法简单,反应条件温和,反应过程绿色可控,制得的A‑SA/MOF‑5复合吸附材料能高效处理含铀放射性废水,具有原材料来源广泛、合成简单、成本低廉、处理效率高、选择性较好和循环使用效率高等优点。

    一种用于处理放射性污染物的改性生物质基复合吸附材料

    公开(公告)号:CN113813930A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111230295.8

    申请日:2021-10-22

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于处理放射性污染物的改性生物质基复合吸附材料及其制备方法,以海藻酸钠(SA)为载体,用3‑氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)对其改性后,再用MOF‑5进行负载,合成A‑SA/MOF‑5复合吸附材料。该合成方法简单,反应条件温和,反应过程绿色可控,制得的A‑SA/MOF‑5复合吸附材料能高效处理含铀放射性废水,具有原材料来源广泛、合成简单、成本低廉、处理效率高、选择性较好和循环使用效率高等优点。

    一种选择性复合微球吸附材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113877549A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202110942792.4

    申请日:2021-08-17

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供了一种选择性复合微球吸附材料及其制备方法和在含铀核废水处理领域的应用,该材料制备步骤如下:(1)准备二氧化硅微球;(2)将二氧化硅微球分散至超纯水与N,N‑二甲基甲酰胺形成的混合溶液中,得到溶液A;(3)将羧甲基纤维素、硅烷偶联剂和N,N‑二甲基甲酰胺充分搅拌混合,得到溶液B;(4)将溶液A与溶液B混合反应,离心分离并洗涤干燥得到羧基改性二氧化硅微球;(5)将羧基改性二氧化硅微球和可溶性锌盐分散于甲醇溶液中,得到溶液C;优选地,所述的可溶性锌盐选用硝酸锌或六水合硝酸锌。(6)将2‑甲基咪唑分散于甲醇溶液中,得到溶液D;(7)将溶液C与溶液D混合搅拌,离心分离并洗涤干燥得到CMC‑SiO2@ZiF‑8复合微球吸附材料。

    一种处理含铀废水的钛基功能化纳米复合微球高效吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113398876A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110674739.0

    申请日:2021-06-18

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 肖高 郭海仁

    Abstract: 本发明涉及一种处理含铀废水的钛基功能化纳米复合微球高效吸附剂及其制备方法,所述微球以钛酸四丁酯制备的单分散TiO2为载体,对其羧基改性后用ZiF‑67进行包覆制备出TiO2@ZiF‑67复合微球。功能化微球作为一种新型功能材料,可通过表面接枝及改性使微球具有功能性,在重金属离子吸附领域有着广泛应用;金属有机框架(MOFs)作为一类经典的多孔材料,因其具有高的比表面积、可调的孔径和形状可控的功能特性在吸附方面有着优越的性能。基于此,开发了一种用于处理含铀废水功能化复合纳米材料,其具有操作便捷、成本低廉、处理效率高、选择性好等优点。

Patent Agency Ranking