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公开(公告)号:CN108483548B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201711386187.3
申请日:2017-12-20
Applicant: 广西大学
IPC: C02F1/28 , B01J20/22 , B01J20/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开一种有机修饰磁性碱性钙基膨润土(MACB/CC)在重金属吸附中的应用及其方法,该方法是将有机修饰磁性碱性钙基膨润土投入含有相应重金属离子的溶液中进行吸附,待其达到吸附平衡后,金属离子的最大去除率大于90%。重金属为Pb(II)、Cd(II)中的一种或其混合物。由于MACB/CC其表面含有―NH2、―COOH和―OH等功能基团,可防止磁性纳米Fe3O4被氧化,MACB/CC的磁分离性能和稳定性能、吸附性能均优于MACB,MACB/CC还可通过外加磁场进行固液分离循环使用,循环使用次数可达5‑10次以上,是一种绿色、高效、可循环利用的吸附材料,在处理重金属废水方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108114694A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201711241239.8
申请日:2017-11-30
Applicant: 广西大学
Abstract: 一种有机修饰磁性碱性钙基膨润土的制备方法,该方法制备得到磁性纳米Fe3O4粒子后将其负载到碱性钙基膨润土上,得到磁性碱性钙基膨润土,再使用无毒环保的羧甲基纤维素钠与壳聚糖形成的共聚膜作为修饰剂对磁性碱性钙基膨润土进行表面有机修饰,即可得到有机修饰磁性碱性钙基膨润土。所制备的有机修饰磁性碱性钙基膨润土的吸水性很高,吸水后膨胀系数可达40倍以上;结构中含有丰富的羟基等亲水基团,使其具有强烈的亲水性和分散性,在水中可长久保持悬浮状态;性能稳定,温度高于300℃时材料中的羧基、羟基等功能基团才逐渐被破坏,层间水逸出。基本不溶于水,在强酸、强碱中微溶,不易被强氧化剂、强还原剂破坏,具有良好的化学稳定性。
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公开(公告)号:CN108114694B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201711241239.8
申请日:2017-11-30
Applicant: 广西大学
Abstract: 一种有机修饰磁性碱性钙基膨润土的制备方法,该方法制备得到磁性纳米Fe3O4粒子后将其负载到碱性钙基膨润土上,得到磁性碱性钙基膨润土,再使用无毒环保的羧甲基纤维素钠与壳聚糖形成的共聚膜作为修饰剂对磁性碱性钙基膨润土进行表面有机修饰,即可得到有机修饰磁性碱性钙基膨润土。所制备的有机修饰磁性碱性钙基膨润土的吸水性很高,吸水后膨胀系数可达40倍以上;结构中含有丰富的羟基等亲水基团,使其具有强烈的亲水性和分散性,在水中可长久保持悬浮状态;性能稳定,温度高于300℃时材料中的羧基、羟基等功能基团才逐渐被破坏,层间水逸出。基本不溶于水,在强酸、强碱中微溶,不易被强氧化剂、强还原剂破坏,具有良好的化学稳定性。
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公开(公告)号:CN108483548A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201711386187.3
申请日:2017-12-20
Applicant: 广西大学
IPC: C02F1/28 , B01J20/22 , B01J20/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开一种有机修饰磁性碱性钙基膨润土(MACB/CC)在重金属吸附中的应用及其方法,该方法是将有机修饰磁性碱性钙基膨润土投入含有相应重金属离子的溶液中进行吸附,待其达到吸附平衡后,金属离子的最大去除率大于90%。重金属为Pb(II)、Cd(II)中的一种或其混合物。由于MACB/CC其表面含有―NH2、―COOH和―OH等功能基团,可防止磁性纳米Fe3O4被氧化,MACB/CC的磁分离性能和稳定性能、吸附性能均优于MACB,MACB/CC还可通过外加磁场进行固液分离循环使用,循环使用次数可达5-10次以上,是一种绿色、高效、可循环利用的吸附材料,在处理重金属废水方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106277067A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610628532.9
申请日:2016-08-03
Applicant: 广西大学
IPC: C01G49/08
CPC classification number: C01G49/08
Abstract: 一种单分散的Fe3O4纳米材料的制备方法,包括如下步骤:(1)按重量份数计,将120~150份FeCl3·6H2O、340~380份CH3COONa以及10~20份柠檬酸钠混合均匀得到第二混合物料,再按照每克第二混合物料加入8~10毫升乙二醇的重量体积比例向第二混合物料中加入乙二醇,搅拌均匀得到混合液;(2)将混合液转移至聚四氟乙烯水热反应釜中,使反应釜在温度为190~210℃的马弗炉中加热8~10h,然后离心分离,洗涤,干燥,得到单分散的Fe3O4纳米材料。本发明方法成本较低且易获取,操作简单,并且不会对环境造成污染,符合绿色合成的要求。
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