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载铁有序介孔碳材料的合成及对对氯酚的吸附性能

朱瑶瑶 , 凌晓凤 , 苗小郁 , 李健生 , 孙秀云 , 沈锦优 , 韩卫清 , 王连军

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2013.12.005

以酚醛树脂为碳源,F127为模板剂,硝酸铁为铁源,采用软模板路线,一步合成了载铁有序介孔碳(Fe/OMC)复合材料.采用XRD、N2吸附、TEM手段对材料的结构进行了表征,结果表明Fe/OMC复合材料具有高度有序的二维六方介孔结构,孔径均一.在此基础上,比较了未载铁介孔碳(OMC)与Fe/OMC对对氯酚的吸附性能.在初始浓度为1.20×10-4,吸附剂用量为0.5g/L的条件下,OMC对对氯酚的去除率为46.6%,Fe/OMC对对氯酚的去除率94.6%,去除率约为OMC的2倍.采用Langmuir等温吸附线对吸附结果进行拟合.结果表明两种材料对氯酚的吸附行为均能较好地拟合Langmuir方程,OMC材料对4-CP的饱和吸附量为82mg/g,Fe/OMC材料对4-CP的饱和吸附量为284mg/g,Fe/OMC材料的饱和吸附容量约为OMC的3倍.

关键词: 有序介孔碳 , 磁分离 , 吸附 , 对氯酚

强磁场在材料科学中的应用现状及理论分析

陈东风 , 曹志强 , 杨淼 , 张婷

钢铁研究 doi:10.3969/j.issn.1001-1447.2007.03.017

在电磁加工的研究过程中,强磁场在材料科学中应用一直是关注的热点,虽然还处于初级的研究阶段,但是已取得可喜的成果.在施加强磁场的条件下,发现了大量的有价值的磁现象,建立了相关的强磁场理论,为工业的应用提供依据.介绍了强磁场在取向、抑制对流、磁分离和热处理方面的应用,并分析了其原理,对强磁场的发展进行了总结.

关键词: 电磁加工 , 强磁场 , 磁取向 , 磁分离 , 热处理

纳米磁性颗粒负载的银催化剂催化苯乙烯环氧化反应

潘珍燕 , 华丽 , 乔云香 , 杨汉民 , 赵秀阁 , 冯博 , 朱闻闻 , 侯震山

催化学报 doi:10.1016/S1872-2067(10)60183-0

采用简单浸渍和液相还原法制备了Ag/KOH-γ-Fe2O3催化剂,并采用X射线衍射、透射电镜和X射线光电子能谱等方法对催化剂进行了表征.结果表明,在乙酸乙酯介质中,以叔丁基过氧化氢为氧化剂,该催化剂具有较高的催化苯乙烯环氧化活性,KOH的添加可大幅度提高环氧化反应活性和选择性.表征结果显示,反应前后催化剂性质没有发生明显的变化.另外,所使用的磁性载体有利于负载型银催化剂的分离和循环利用.

关键词: γ-氧化铁 , 环氧化 , 苯乙烯 , , 纳米颗粒 , 磁分离

CoFe2O4纳米颗粒的制备及其矫顽力的探讨

刘书龙 , 阴津华

物理测试 doi:10.13228/j.b0yuan.issn1001-0777.20140078

在140~180℃利用水热合成法制备了CoFe2O4纳米颗粒.使用X射线衍射仪和振动磁强计检测CoFe2O4纳米颗粒.结果表明:随着合成温度的升高,该颗粒的矫顽力先增大后减小,在160℃时出现峰值,晶粒尺寸和饱和磁化强度则持续增加.对上述CoFe2O4纳米颗粒进行磁分离处理,结果表明:该颗粒的晶粒尺寸和矫顽力都有一定程度的提高,其中原产物晶粒尺寸越小,晶粒尺寸和矫顽力提高的效果越明显.说明磁分离可以去除样品中的超顺磁颗粒,减小样品的晶粒尺寸分布,提高样品的矫顽力.

关键词: 水热法 , 钴铁氧体 , 矫顽力 , 磁分离

Bi2WO6-NiFe2O4磁性可见光催化剂的制备及其性能研究?

李小娟 , 汤端莲 , 汤帆 , 何长发

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2015.09.021

采用水热法制备 Bi2 WO6-NiFe2 O4磁性可见光催化剂。利用X射线衍射(XRD)、紫外-可见漫反射光谱(DRS)、扫描电子显微镜(SEM)和磁学性质测量系统(MPMS)对所合成材料进行分析和表征。最后以罗丹明B(RhB)为目标污染物,考察不同p H 值条件下,Bi2 WO6-NiFe2 O4复合可见光催化剂对污染物的降解效率。结果表明,罗丹明 B 溶液 pH 值为5时, Bi2 WO6-NiFe2 O4具有最大降解效率2 h 达98%。 Bi2 WO6-NiFe2 O4在外加磁场下能快速的从溶液中分离。

关键词: 磁分离 , NiFe2O4 , Bi2WO6 , 光催化

磁性钯碳催化剂制备与性能

郑雄飞 , 李永敏 , 王临才 , 郭艳辉

贵金属

将铁镍合金引入碳载体,赋予其磁性能,进一步通过置换反应负载金属钯,制备了磁性钯碳催化剂。使用扫描电子显微镜、能谱仪、氮气吸附仪、磁学测量仪以及加氢催化实验综合考察了样品的组成、结构、磁性与催化加氢性能。结果表明,实验制得的含钯5%的磁性钯碳催化剂,钯颗粒(5~10 nm)均匀分布于材料表面,具有优异的软磁性能,饱和磁化强度较高,可与溶液快速磁分离。使用制备的磁性钯碳催化剂进行硝基苯加氢实验发现,所制备的催化剂有良好的催化活性,能快速地将硝基苯还原为苯胺。

关键词: 催化化学 , 磁性钯碳催化剂 , 铁镍 , 磁分离 , 加氢

碳包覆磁性镍纳米粒子对亚甲基蓝的吸附性能

李冉冉 , 黄昊 , 董星龙 , 王永辉 , 于洪涛 , 全燮 , JUNG Youngguan

材料研究学报

采用直流电弧等离子体法在甲烷气氛中蒸发块体金属镍,原位合成了核/壳型碳包覆镍纳米粒子(Ni@C NPs).在透射电子显微镜下可见明显的包覆结构,以镍单质金属为核心,表面包覆着厚度为3-5 nm的石墨碳层.根据N2吸附等温线计算出BET比表面积为38.82 m2·g-1.用双氧水对其表面进行改性处理,实现了表面含氧官能团的功能化,改善了表面碳的浸润性而提高亲水性,作为吸附剂可用于染料亚甲基蓝的吸附.系统研究了吸附时间、初始浓度和pH值对吸附量的影响.采用准一级和准二级动力学模型研究了动力学,用Langmuir和Freundlich模型拟合分析了吸附等温线.进行了5个循环的吸脱附循环再利用实验,之后收集粉体吸附剂,表明回收率为69.4%.用外加磁场进行的碳包覆镍纳米粒子分离研究的结果表明,用磁分离技术进行吸附剂的回收与再利用是一种简单而高效的方法.

关键词: 复合材料 , 碳包覆镍纳米粒子 , 吸附 , 亚甲基蓝 , 磁分离

磁性活性碳负载F掺杂纳米二氧化钛的光催化性质研究

林晓霞 , 吉翔 , 付德刚 , 郝凌云

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2013.12671

通过溶胶-凝胶法制备F掺杂纳米TiO2 (F-TiO2),将其负载到磁性活性碳(MAC)上,制得易回收分离的高效催化剂(F-TMAC).通过XRD、SEM、UV-Vis、XPS、VSM对样品进行表征.以合成样品为催化剂降解模拟废水活性染料艳红(X-3B),结果表明该负载型催化剂在紫外光和可见光照射下光催化效果均优于P25催化剂.0.2g负载型催化剂分别在紫外光和可见光照射下降解200 mL浓度为100 mg/L的X-3B溶液,90 min后经18W紫外光照射X-3B去除率达到99.8%; 250 W可见光照射X-3B去除率为83.1%.溶液中的复合催化剂可以用磁铁很容易分离,具有优良的重复利用性能.经5次重复试验,复合催化剂F-TMAC对X-3B的降解率仅下降了约6.0%.

关键词: 磁性活性碳 , 磁分离 , 氟掺杂二氧化钛 , 光催化

Fe3 O4@胺甲基植物多酚收集微藻的影响因素

赵远 , 王晓宇 , 刘丽君 , 梁文艳

环境化学 doi:10.7524/j.issn.0254-6108.2016.11.2016032205

将胺甲基化改性植物多酚(A?PP)包覆Fe3O4后所制备的Fe3O4@A?PP,作为功能性磁絮凝剂用于能源微藻细胞的采收,研究了藻液pH值、藻细胞胞外分泌有机物、絮凝搅拌条件和磁场强度对Fe3 O4@A?PP收集微藻细胞效率的影响.结果显示,与A?PP相比,Fe3 O4@A?PP的等电点由6.5提高到8.5,收集微藻的最佳pH值由7.1增大至8.2.Fe3O4@A?PP收集微藻细胞时,不受胞外分泌有机物的影响.快速搅拌的速率在200—500 r·min-1之间时,对Fe3 O4@A?PP收集微藻的效率影响不大,在快速搅拌之后无需增加慢速搅拌.在磁场强度为0.16 T—0.28 T时,Fe3 O4@A?PP 收集率随着磁场强度升高而逐渐增大,大于0.28 T后,收集效率不再增加.

关键词: Fe3O4A-PP , 磁分离 , 絮凝 , 影响因素

载银磁性Fe3O4纳米粒子的制备与催化及抗菌性能

左芳 , 陈朝喜 , 安鹏 , 陈园 , 李欣华 , 程昌敬

稀有金属

利用磁性纳米粒子Fe3O4表面的聚多巴胺(PDA)对银离子的吸附作用,采用种子诱导法制备了载银磁性纳米粒子(PDA-Fe3O4@Ag).采用UV-Vis(紫外-可见)光谱对PDA-Fe3O4@Ag纳米粒子的制备过程进行了分析,采用FTIR(红外光谱)、XRD (X射线衍射仪)、TEM(透射电镜)和VSM(振动样品磁强计)等手段对所得的PDA-Fe3O4@Ag粒子进行表征;研究了PDA-Fe3O4@Ag对4-硝基苯酚还原反应的催化作用,还测试了其抗菌性能.结果表明,纳米金种子的存在是制备PDA-Fe3O4@Ag纳米粒子的关键;在外加磁场作用下该磁性催化剂可以容易地从反应体系中分离,经多次循环使用后仍具有良好的催化性能;此外PDA-Fe3O4@Ag纳米粒子具有杀菌性能,且经磁分离回收循环利用5次后仍呈现对金黄色葡萄球菌较好的杀菌效果.

关键词: 载银 , 纳米粒子 , 催化 , 抗菌 , 磁分离

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