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| 1 | MXene/SA凝胶微球的制备及对U(Ⅵ)的吸附性能显示文摘为了提高纳米材料MXene的吸附能力和可回收性,采用离子交联法将海藻酸钠(SA)和MXene混合,使Ti_(3)C_(2)T_(X)MXene纳米材料固定在SA凝胶基质上,经冷冻干燥后制备了MXene/SA凝胶微球。通过SEMEDS、FTIR和XPS对凝胶微球结构进行了表征,并考察了不同因素影响下MXene/SA凝胶微球对水溶液中铀(Ⅵ)的吸附特性,并探究了其循环再生能力。结果表明,MXene/SA凝胶微球对铀吸附过程遵循拟二级动力学和Langmuir等温吸附模型,说明该吸附主要为单分子层化学吸附,且热力学参数表明其吸附过程是一个自发吸热的过程。在pH为4,温度为298 K时,MXene/SA凝胶微球对铀的最大吸附量为126.82 mg·g^(-1),其主要吸附机制是离子交换与络合作用。更重要的是该凝胶微球经5次循环后,去除率仍然保持在90%以上,说明吸附剂具有回收再生利用性能,且不会造成水环境的二次污染。因此,MXene/SA凝胶微球吸附剂在修复放射性核素铀废水污染方面表现出巨大潜力。 | 李仕友 胡俊毅 贺俊钦 汪杨 乔记帅 王国华 | 2022 | 复合材料学报2022,39,10: | 3 |
| 2 | 生物质基复合材料及其铀吸附应用的研究进展显示文摘在核能的开发利用中会产生大量放射性含铀废水,给生态安全和人类健康带来巨大威胁。与此同时,随着陆地铀的逐渐消耗,为保证长期充足的核燃料供应,开采海水铀势在必行。近年来,吸附法在废水铀治理及海水铀利用中备受关注。以环境友好、储量丰富、成本低廉的生物质材料加工制备性能优异、附加值高的吸附材料,是铀吸附的绿色、经济、可持续的发展策略。本文系统综述了生物质基复合材料在铀吸附应用领域的最新研究成果,详细介绍了铀吸附性能和铀吸附机制,最后对其应用前景和发展趋势进行了展望。 | 张云秀 曹明慧 郑少笛 江元平 | 2022 | 复合材料学报2022,39,1: | 2 |
| 3 | 柚子皮生物炭负载Mg/Al-LDH对废水中U(Ⅵ)的吸附性能研究显示文摘采用液相共沉淀法制备了柚子皮生物炭负载镁铝层状双氢氧化物复合材料BC@Mg/Al-LDH,并将其用于废水中U(Ⅵ)的去除。探究了pH、温度、吸附时间、初始质量浓度、干扰离子对BC@Mg/Al-LDH吸附U(Ⅵ)的影响。结果表明,在U(Ⅵ)初始质量浓度为10 mg/L、pH=5、温度为303 K、吸附时间为5 min时,BC@Mg/Al-LDH对U(Ⅵ)的吸附量达到96 mg/g。吸附过程符合准二级动力学模型和Freundlich等温模型。FT-IR和XPS分析发现主要吸附机理为表面羟基络合和层间碳酸盐共沉淀。干扰离子试验表明,Ca^(2+)、Fe^(3+)、Mg^(2+)、Cu^(2+)等对吸附效果无影响。BC@Mg/Al-LDH经5次再生循环利用后吸附率仍可接近80%。 | 王灵智 谢水波 魏柏 王晨旭 郭宇 刘迎九 李绪忠 | 2023 | 现代化工2023,43,1: | 1 |
| 4 | 成孔增强型载磷温敏微球对水中U(VI)的去除性能与机制显示文摘为了解决海藻酸钠微球溶胀性差、吸附剂和被吸附物间的传质阻力大和干燥后吸附位点少的问题,采用自由基聚合和离子交联法制备了一种热响应互穿聚合物网络水凝胶微球,并对其进行“造孔+磷酸基团功能化”改性(简称P/PF@TR-IPN)。通过单因素试验研究了铀初始浓度、ZnO的含量、投加量、pH值、温度、干扰离子和吸附时间等对U(VI)吸附的影响,探究了其再生性能。在U(VI)初始浓度为10 mg·L^(-1),pH值为4,P/PF@TR-IPN的投加量为0.4 g·L^(-1),温度为25℃的条件下,6 h内P/PF@TR-IPN对U(VI)的去除率为94.8%,比造孔微球(PF@TR-IPN)和空白微球(TR-IPN)分别提高了18.5%和30.03%。随着温度从20℃增加到50℃,温敏微球P/PF@TR-IPN的溶胀率从6.98%降至5.14%。P/PF@TR-IPN的BET比表面积比TR-IPN增大了28.5倍。当p H值为4,温度为30℃和20℃时,P/PF@TR-IPN对U(VI)的最大吸附量分别为76.99 mg·g^(-1)和85.62 mg·g^(-1)。U(VI)的去除遵循单分子层化学吸附过程,拟二级动力学模型和Langmuir模型可以较好拟合P/PF@TR-IPN对U(VI)的吸附过程。试验表明,3D多孔结构和磷酸基团新活性吸附位点的形成是U(VI)去除效率增加的两个主要因素,P/PF@TR-IPN去除U(VI)的主要机制包括磷酸基团共沉淀的化学吸附作用和海藻酸钠含氧官能团的表面络合作用。 | 柯伟 谢水波 王国华 | 2023 | 复合材料学报2023,40,12: | 0 |
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