CN106268680A - 磁性纳米微胶囊吸附剂及其制备方法和应用 - Google Patents

磁性纳米微胶囊吸附剂及其制备方法和应用 Download PDF

Info

Publication number
CN106268680A
CN106268680A CN201610888805.3A CN201610888805A CN106268680A CN 106268680 A CN106268680 A CN 106268680A CN 201610888805 A CN201610888805 A CN 201610888805A CN 106268680 A CN106268680 A CN 106268680A
Authority
CN
China
Prior art keywords
adsorbent
humic acid
chitosan
ferroso
ferric oxide
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201610888805.3A
Other languages
English (en)
Inventor
可欣
桂少峰
孙伟
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shenyang Aerospace University
Original Assignee
Shenyang Aerospace University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shenyang Aerospace University filed Critical Shenyang Aerospace University
Priority to CN201610888805.3A priority Critical patent/CN106268680A/zh
Publication of CN106268680A publication Critical patent/CN106268680A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J20/00Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
    • B01J20/22Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising organic material
    • B01J20/24Naturally occurring macromolecular compounds, e.g. humic acids or their derivatives
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J20/00Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
    • B01J20/02Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising inorganic material
    • B01J20/06Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising inorganic material comprising oxides or hydroxides of metals not provided for in group B01J20/04
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J20/00Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
    • B01J20/28Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof characterised by their form or physical properties
    • B01J20/28002Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof characterised by their form or physical properties characterised by their physical properties
    • B01J20/28009Magnetic properties
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J20/00Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
    • B01J20/28Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof characterised by their form or physical properties
    • B01J20/28014Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof characterised by their form or physical properties characterised by their form
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/28Treatment of water, waste water, or sewage by sorption
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/28Treatment of water, waste water, or sewage by sorption
    • C02F1/281Treatment of water, waste water, or sewage by sorption using inorganic sorbents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/28Treatment of water, waste water, or sewage by sorption
    • C02F1/286Treatment of water, waste water, or sewage by sorption using natural organic sorbents or derivatives thereof

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

本发明公开了一种磁性纳米微胶囊吸附剂,属于纳米微胶囊吸附剂领域,其中包括四氧化三铁、腐殖酸和壳聚糖,所述四氧化三铁采用FeCl3·6H2O和FeSO4·7H2O制备所得,所述四氧化三铁为4~8份、腐殖酸为1份、壳聚糖为4~10份,四氧化三铁‑腐殖酸的复合物粒径为10~25nm,本发明中的制备方法是在现有技术之上,对吸附剂的分散性能和吸附性能做了进一步优化,可一步原位合成基于四氧化三铁‑腐殖酸的微胶囊吸附剂,所用囊壁材料为环境友好的天然有机物壳聚糖。

Description

磁性纳米微胶囊吸附剂及其制备方法和应用
技术领域
本发明涉及一种纳米胶囊吸附剂,尤其是磁性纳米微胶囊吸附剂及其制备方法和应用。
背景技术
随着工业化的推进,重金属对水体的污染日趋严重,如皮革制造、冶金、电池生产,电镀等行业排放大量含重金属废水。由于它们具有高毒性、易扩散等特点,因此对生物健康造成较大威胁。在去除水体重金属污染的方法中,吸附法因具有低成本、pH值范围宽、操作简便等优点而广泛应用。然而,传统的吸附剂对重金属离子吸附效果并不理想,且分离工艺较复杂,容易引起二次污染,循环利用效率低。
腐殖酸(HA)的突出特点在于在自然界中含量丰富,含有羧酸基、酚羟基等活性官能团。这些官能团能通过静电作用、络合作用和离子交换增强对阳离子的吸附能力,使其在分离科学具有广泛的应用前景。近年来,已有报道将腐殖酸修饰材料用于放射性元素的吸附。2015年,蒋海燕等人通过将腐殖酸(HA)修饰凹凸棒(ATP)制备得到腐殖酸/凹凸棒(HA/ATP),通过络合作用去除废水中的U(Ⅵ)。该复合材料对U(Ⅵ)具有较高的去除率,2h内即可达到吸附平衡,且能够多次重复使用(H.Y.Zhang,W.Zhang,S.K.Zhou,Y.Duan.Adsorptionproperties and mechanism of U(VI)onto humic acid/attapulgite composites.2015:9(2):705-710)。
制备微胶囊的目的在于以下原因。第一,保持芯材良好分散状态;第二,根据需要释放有效组分;第三,在一定程度上改善吸附剂微观形貌及性能。近年来,微胶囊技术不断发展,由于其独特的性能,广泛应用于环保、医学和农药等诸多领域。特别是在重金属废水处理行业,微胶囊技术的潜力不断显现。湖南农业大学韩东等利用海藻酸钠微胶囊负载纳米零价铁材料(M-NZVI)对水中不同浓度的As(V)进行了吸附去除研究,研究表明该吸附剂在最佳条件下对As(V)的吸附去除率为90.35%,在30min即可达到吸附平衡,且可以重复使用3~4次(D.Han,T.T.Lu,C.C.Ye,S.Luo.Removal of As(V)from aqueous solution bynanoscale zero-valent iron immobilized in alginate microcapsules.2015:9(8):3795-3802)。
研究发现,腐殖酸能够吸附有机污染物、无机污染物及重金属离子,然而吸附后通过常规方法(离心或沉淀)较难分离,具有操作繁琐、成本高和耗时长等缺点。运用磁分离技术是含重金属废水净化的良好方法,然而腐殖酸本身不具备磁性,由此将具有强磁性的四氧化三铁纳米颗粒均匀地分散于腐殖酸内部以赋予复合物磁性的想法应运而生。四氧化三铁纳米颗粒均匀地内嵌于腐殖酸内部的复合磁性吸附剂不仅具有腐殖酸的高吸附性能,还保留了四氧化三铁纳米颗粒的超顺磁性,实现既能够高效吸附重金属,又能够在外部磁场作用下快速分离。另外,在此基础上,以腐殖酸包覆的纳米四氧化三铁为芯材,壳聚糖为壁材,成功合成了磁性微胶囊吸附剂。
发明内容
本发明的技术任务是针对以上现有技术的不足,而提供一种磁性纳米微胶囊吸附剂及其制备方法和应用。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种磁性纳米微胶囊吸附剂及其制备方法和应用,其中包括四氧化三铁、腐殖酸和壳聚糖,所述四氧化三铁采用FeCl3·6H2O和FeSO4·7H2O所制备所得,所述四氧化三铁为4~8份、腐殖酸为1份、壳聚糖为4~10份,所述四氧化三铁-腐殖酸的复合物粒径为10~25nm。
进一步改进,所述四氧化三铁、腐殖酸和壳聚糖的重量比为6:1:7。
进一步改进,所述四氧化三铁为1.8g,腐殖酸为0.3g;所述壳聚糖为2.1g。
一种磁性纳米微胶囊吸附剂的制备方法,其中包括,第一步:先按照权利要求1所述配比,先用化学共沉淀法制备粒径为10~25nm的四氧化三铁-腐殖酸的复合物,接着配置壳聚糖溶液,取2.1g的壳聚糖溶于50mL的醋酸溶液中;
第二步:称取2.1g制备好的四氧化三铁-腐殖酸的复合物,溶于10mL去离子水中配制成混合溶液,用针管抽取此混合溶液,缓慢滴入配制好的壳聚糖溶液。
在第一步中,首先将FeCl3·6H2O和FeSO4·7H2O溶解于三口烧瓶中,并水浴加热,然后分别快速加入氨水溶液和腐殖酸溶液,并将混合溶液置于80~100℃条件下继续搅拌,再冷却至室温,最后装入离心管放入离心机中用大量去离子水洗涤2~4次直至中性,最后放入干燥箱中干燥,研磨成粉,过筛,装入袋中备用。
在第二步中,在滴入壳聚糖溶液期间,继续搅拌并缓慢滴加NaOH溶液维持pH=10,形成的磁性壳聚糖复合材料于母液中停留24h,之后至于离心管放入离心机中离心,并用大量去离子水洗涤至中性;最后将复合微胶囊于冷冻干燥机中干燥24h,研磨成粉,过筛,即得产物。
上述过程中,在第一步中,称取6.1g FeCl3·6H2O和4.2g FeSO4·7H2O溶于100mL去离子水;第二步中,快速加入5~15mL的25%的氨水溶液和40~60mL,0.4~0.6g的腐殖酸溶液,搅拌时间为20~40分钟。
磁性纳米微胶囊吸附剂的应用,在吸附废水中镉、铅和铜离子的应用。
本发明的优点:本发明中的制备方法是在现有技术之上,对吸附剂的分散性能和吸附性能做了进一步优化,可一步原位合成基于四氧化三铁-腐殖酸的微胶囊吸附剂,所用囊壁材料为环境友好的天然有机物壳聚糖。
附图说明
图1为本发明制得的基于四氧化三铁-腐殖酸的微胶囊重金属吸附剂与其它两种物质(Fe3O4,Fe3O4/HA)的傅里叶红外光谱对比图。
图2为本发明制得的基于四氧化三铁-腐殖酸的微胶囊重金属吸附剂的X-射线衍射图。
图3为本发明制得的基于四氧化三铁-腐殖酸的微胶囊重金属吸附剂的扫描电子显微镜图(SEM,×200000倍)。
图1中的横坐标为:4000、9000、3800、……、700、600、500;
纵坐标中;底段透光率的坐标为:55、60、65、……、95、100;
中间段的坐标为:75、80、85、……、100、105;
上段的坐标为:15、20、25、……、45、50。
具体实施方式
下面结合说明书附图对本发明做以下详细说明。
如图1-3所示,一种磁性纳米微胶囊吸附剂及其制备方法和应用,包括纳米四氧化三铁、腐殖酸和壳聚糖,四氧化三铁为纳米结构,粒径为5~20nm。
基于磁性纳米微胶囊吸附剂的制备:1、用量筒量取100mL去离子水导入三口烧瓶中,并通氮气除氧气,取6.1g FeCl3·6H2O和4.2g FeSO4·7H2O溶解于三口烧瓶中,水浴加热至90℃,然后分别快速的向三口烧瓶中加入两种溶液:10mL的25%的氨水溶液和50mL0.5g的腐殖酸溶液,并将混合溶液置于90℃条件下继续搅拌30min,再冷却至室温,之后装入离心管放入离心机中用大量去离子水洗涤2次直至中性,最后放入干燥箱中干燥,研磨成粉,过筛,装入袋中备用。
2、吸附剂的制备:先配制2%(w/v)的壳聚糖溶液,即将2.1g壳聚糖溶于50mL 1%的醋酸溶液(将36%醋酸与水按1:35的质量比混合)中,于机械搅拌的条件下持续搅拌2h,然后称取2.1g制备好的腐殖酸-纳米四氧化三铁微粒溶于10mL去离子水中配制成混合溶液,用针管抽取此混合溶液,缓慢滴入配制好的壳聚糖溶液,并在此期间继续搅拌并缓慢滴加NaOH溶液维持pH=10。形成的磁性壳聚糖复合材料于母液中停留24h,之后至于离心管放入离心机中离心,并用大量去离子水洗涤至中性;最后将所得复合微胶囊于冷冻干燥机中干燥24h,研磨成粉,过筛,装入袋中备用。
图1是Fe3O4、HA/Fe3O4、HA/Fe3O4/CS三种吸附剂的傅里叶红外光谱对比图,分析表明,HA/Fe3O4与冷冻干燥的HA/Fe3O4/CS二者红外光谱之间的差异主要体现在1419.07cm-1和1069.34cm-1处,这主要归因于壳聚糖分子中-COO-的不对称和对称伸展震动;Fe3O4与冷冻干燥的HA/Fe3O4/CS二者红外光谱差异体现在1069.3cm-1处明显出现加强峰这归因于-C-N-的伸缩振动;冷冻干燥的HA/Fe3O4/CS光谱在637.99cm-1出现中Fe-O特征吸收峰。进一步说明了新型磁性微胶囊吸附剂HA/Fe3O4/CS成功制备。如图2所示,是基于四氧化三铁-腐殖酸微胶囊吸附剂的X射线衍射图,表明磁性物质为纳米Fe3O4,被壳聚糖包覆后并未改变纳米Fe3O4的晶型。如图3所示,是所制备吸附剂的扫描电镜图,由图可知,基于四氧化三铁与腐殖酸微胶囊为纳米颗粒结构,平均粒径为15~25nm。
微胶囊重金属吸附剂对镉、铅和铜的吸附性能:
⑴用分析纯CdCl2、Pb(NO3)2和CuCl2重金属储备溶液,浓度为1000mg/L。考察接触时间(10、20、30、40、50、60、70和120min)对吸附镉、铅和铜的影响。
⑵将步骤⑴中的Cd2+、Pb2+、Cu2+液稀释成5mg/L。量取100mL,5mg/L的Cd2+、Pb2+、Cu2+溶液。
⑶向步骤⑵的重金属溶液中加入0.1g所制备的复合微胶囊吸附剂,然后用HCl和NaOH调节混合溶液pH=6,并置于震荡器中分别震荡10、20、30、40、50、60、70、120min。
⑷然后用手持式永久磁铁将吸附重金属离子的复合微胶囊从步骤⑶混合液中分离,再抽滤。并通过ICP-OES来测定溶液中剩余重金属离子的浓度。根据剩余浓度计算对重金属的吸附容量。
以上仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (8)

1.一种磁性纳米微胶囊吸附剂,其特征在于:包括四氧化三铁、腐殖酸和壳聚糖,所述四氧化三铁采用FeCl3·6H2O和FeSO4·7H2O制备所得,所述四氧化三铁为4~8份、腐殖酸为1份、壳聚糖为4~10份,四氧化三铁-腐殖酸的复合物粒径为10~25nm。
2.根据权利要求1所述的磁性纳米微胶囊吸附剂,其特征在于:所述四氧化三铁、腐殖酸和壳聚糖的重量比为6:1:7。
3.根据权利要求1所述的磁性纳米微胶囊吸附剂,其特征在于:所述四氧化三铁为1.8g,腐殖酸为0.3g;所述壳聚糖为2.1g。
4.一种磁性纳米微胶囊吸附剂的制备方法,其特征在于:包括,
第一步:先按照权利要求1所述配比,采用化学共沉淀法制备粒径为10~25nm的四氧化三铁-腐殖酸的复合物,接着配制壳聚糖溶液,取2.1g的壳聚糖溶于50ml的醋酸溶液中;
第二步:称取2.1g制备好的四氧化三铁-腐殖酸的复合物,溶于10mL去离子水中配制成混合溶液,用针管抽取此混合溶液,缓慢滴入配制好的壳聚糖溶液。
5.根据权利要求4所述的磁性纳米微胶囊吸附剂的制备方法,其特征在于:在第一步中,首先将FeCl3·6H2O和FeSO4·7H2O溶解于三口烧瓶中,并水浴加热,然后分别快速加入氨水溶液和腐殖酸溶液,并将混合溶液置于80~100℃条件下继续搅拌,再冷却至室温,最后装入离心管放入离心机中用大量去离子水洗涤2~4次直至中性,最后放入干燥箱中干燥,研磨成粉,过筛,装入袋中备用。
6.根据权利要求4所述的磁性纳米微胶囊吸附剂的制备方法,其特征在于:在第二步中,在滴入壳聚糖溶液期间,继续搅拌并缓慢滴加NaOH溶液维持pH=10,形成的磁性壳聚糖复合材料于母液中停留24h,之后置于离心管放入离心机中离心,并用大量去离子水洗涤至中性;最后将复合微胶囊于冷冻干燥机中干燥24h,研磨成粉,过筛,即得产物。
7.根据权利要求4-6其中任意一项所述的磁性纳米微胶囊吸附剂的制备方法,其特征在于:在第一步中,称取6.1g FeCl3·6H2O和4.2g FeSO4·7H2O溶于100mL去离子水;第二步中,快速加入5~15mL的25%的氨水溶液和40~60mL,0.4~0.6g的腐殖酸溶液,搅拌时间为20~40分钟。
8.根据权利要求7所述的磁性纳米微胶囊吸附剂的应用,其特征在于:在吸附废水中镉、铅和铜离子的应用。
CN201610888805.3A 2016-10-12 2016-10-12 磁性纳米微胶囊吸附剂及其制备方法和应用 Pending CN106268680A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610888805.3A CN106268680A (zh) 2016-10-12 2016-10-12 磁性纳米微胶囊吸附剂及其制备方法和应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610888805.3A CN106268680A (zh) 2016-10-12 2016-10-12 磁性纳米微胶囊吸附剂及其制备方法和应用

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106268680A true CN106268680A (zh) 2017-01-04

Family

ID=57717279

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610888805.3A Pending CN106268680A (zh) 2016-10-12 2016-10-12 磁性纳米微胶囊吸附剂及其制备方法和应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106268680A (zh)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107324415A (zh) * 2017-08-01 2017-11-07 天津中瑞水处理剂有限公司 一种重金属污水处理剂
CN107840545A (zh) * 2017-11-30 2018-03-27 重庆精创联合环保工程有限公司 工业废水处理方法
CN108865153A (zh) * 2018-04-19 2018-11-23 济南大学 一种过氧化钙纳米微胶囊土壤修复剂及其制备方法和应用
CN110665471A (zh) * 2019-10-23 2020-01-10 广西壮族自治区亚热带作物研究所(广西亚热带农产品加工研究所) 磁性除镉胶体颗粒材料及其制备方法与应用
CN110813261A (zh) * 2019-11-22 2020-02-21 安徽工业大学 一种用于废水处理的磁性壳聚糖/蒙脱土/腐殖酸复合微胶囊吸附材料的制备方法
CN110975829A (zh) * 2019-11-22 2020-04-10 安徽工业大学 一种壳聚糖/海泡石/腐殖酸复合微胶囊的制备方法及其应用
CN112209457A (zh) * 2020-09-24 2021-01-12 成都玉龙化工有限公司 一种污水处理材料及其制备方法
CN112694213A (zh) * 2021-01-12 2021-04-23 陕西科技大学 一种去除废水中金属离子的方法
CN112755979A (zh) * 2021-01-12 2021-05-07 陕西科技大学 一种磁性凝胶球吸附材料及其制备方法
CN112958046A (zh) * 2021-03-04 2021-06-15 四川轻化工大学 一种磁性纳米粒子的制备方法
CN113731378A (zh) * 2021-09-17 2021-12-03 新疆师范大学 一种用于油水分离的Fe3O4/HA/CSMNPs及制备方法、应用
CN113880178A (zh) * 2021-09-02 2022-01-04 郑州大学 一种用于去除水中Cr(Ⅵ)的磺化煤负载还原铁粉材料及其制备方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101574645A (zh) * 2009-06-05 2009-11-11 中国科学院生态环境研究中心 磁性纳米材料萃取剂及其制备方法
CN102360659A (zh) * 2011-06-24 2012-02-22 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 磁性亚微米复合核壳颗粒及其制备方法和应用
CN102500333A (zh) * 2011-10-28 2012-06-20 上海海洋大学 磁性阳离子表面活性剂改性壳聚糖/羟基磷灰石/沸石复合物及其制备方法和应用
CN104910445A (zh) * 2015-06-09 2015-09-16 天津大学 壳聚糖包覆的四氧化三铁磁性纳米复合颗粒及制备方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101574645A (zh) * 2009-06-05 2009-11-11 中国科学院生态环境研究中心 磁性纳米材料萃取剂及其制备方法
CN102360659A (zh) * 2011-06-24 2012-02-22 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 磁性亚微米复合核壳颗粒及其制备方法和应用
CN102500333A (zh) * 2011-10-28 2012-06-20 上海海洋大学 磁性阳离子表面活性剂改性壳聚糖/羟基磷灰石/沸石复合物及其制备方法和应用
CN104910445A (zh) * 2015-06-09 2015-09-16 天津大学 壳聚糖包覆的四氧化三铁磁性纳米复合颗粒及制备方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JING-FU LIU等: "Coating Fe3O4 Magnetic Nanoparticles with Humic Acid for High Efficient Removal of Heavy Metals in Water", 《ENVIRON. SCI. TECHNOL.》 *
WU JIA等: "Study of the Mechanical Property of Magnetite/ Hydroxyapatite/ Chitosan Nano-Composite", 《KEY ENGINEERING MATERIALS》 *
郑根武等: "壳聚糖/四氧化三铁复合微球的制备及其吸附铜离子的研究", 《精细石油化工》 *
马宁等: "交联壳聚糖磁性微球制备及吸附性能研究", 《化学世界》 *

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107324415A (zh) * 2017-08-01 2017-11-07 天津中瑞水处理剂有限公司 一种重金属污水处理剂
CN107840545A (zh) * 2017-11-30 2018-03-27 重庆精创联合环保工程有限公司 工业废水处理方法
CN108865153B (zh) * 2018-04-19 2021-05-18 济南大学 一种过氧化钙纳米微胶囊土壤修复剂及其制备方法和应用
CN108865153A (zh) * 2018-04-19 2018-11-23 济南大学 一种过氧化钙纳米微胶囊土壤修复剂及其制备方法和应用
CN110665471A (zh) * 2019-10-23 2020-01-10 广西壮族自治区亚热带作物研究所(广西亚热带农产品加工研究所) 磁性除镉胶体颗粒材料及其制备方法与应用
CN110975829A (zh) * 2019-11-22 2020-04-10 安徽工业大学 一种壳聚糖/海泡石/腐殖酸复合微胶囊的制备方法及其应用
CN110813261A (zh) * 2019-11-22 2020-02-21 安徽工业大学 一种用于废水处理的磁性壳聚糖/蒙脱土/腐殖酸复合微胶囊吸附材料的制备方法
CN112209457A (zh) * 2020-09-24 2021-01-12 成都玉龙化工有限公司 一种污水处理材料及其制备方法
CN112694213A (zh) * 2021-01-12 2021-04-23 陕西科技大学 一种去除废水中金属离子的方法
CN112755979A (zh) * 2021-01-12 2021-05-07 陕西科技大学 一种磁性凝胶球吸附材料及其制备方法
CN112958046A (zh) * 2021-03-04 2021-06-15 四川轻化工大学 一种磁性纳米粒子的制备方法
CN113880178A (zh) * 2021-09-02 2022-01-04 郑州大学 一种用于去除水中Cr(Ⅵ)的磺化煤负载还原铁粉材料及其制备方法
CN113880178B (zh) * 2021-09-02 2023-08-04 郑州大学 一种用于去除水中Cr(Ⅵ)的磺化煤负载还原铁粉材料及其制备方法
CN113731378A (zh) * 2021-09-17 2021-12-03 新疆师范大学 一种用于油水分离的Fe3O4/HA/CSMNPs及制备方法、应用

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106268680A (zh) 磁性纳米微胶囊吸附剂及其制备方法和应用
Gong et al. Copper (II) removal by pectin–iron oxide magnetic nanocomposite adsorbent
Guo et al. Preparation of L-arginine modified magnetic adsorbent by one-step method for removal of Zn (Ⅱ) and Cd (Ⅱ) from aqueous solution
CN104475012B (zh) 一种Fe3O4@SiO2磁性纳米球及其制备方法和应用
CN102134334B (zh) 磁性壳聚糖微球的制备方法
CN105688837B (zh) 一种用于去除水中的镉和砷的纳米纤维膜及其制备方法
CN100411984C (zh) 磁性颗粒-凹凸棒石纳米复合材料的制备方法
Jiang et al. Facile synthesis of layer-by-layer decorated graphene oxide based magnetic nanocomposites for β-agonists/dyes adsorption removal and bacterial inactivation in wastewater
CN107081123B (zh) 磁性氢氧化镁吸附剂及其制备方法
Sahoo et al. Surface functionalization of graphene oxide using amino silane magnetic nanocomposite for Chromium (VI) removal and bacterial treatment
Janacek et al. Removal of silver nanoparticles with native and magnetically modified halloysite
Mittal et al. Removal of chromium (VI) using spirulina assisted synthesized mesoporous iron oxide nanoparticles
CN106669614A (zh) Ctab表面活化粘土矿物负载纳米金属氧化物的制备及其用途
Vu et al. Adsorption of As (III) from aqueous solution based on porous magnetic/chitosan/ferric hydroxide microspheres prepared via electrospraying
Cai et al. Simultaneous removal of chromium (VI) and phosphate from water using easily separable magnetite/pyrite nanocomposite
CN107282013A (zh) 一种粒径可控的多孔磁性壳聚糖凝胶微球及制备方法
CN104448659A (zh) 一种磁性两性纤维素粉体材料、制备方法及应用
Grewal et al. Effect of core-shell reversal on the structural, magnetic and adsorptive properties of Fe2O3-GO nanocomposites
CN102527329A (zh) 海藻酸盐/埃洛石纳米管复合多孔球及其制备方法
CN105771908A (zh) 一种用于重金属吸附的磁性二氧化硅核壳复合材料及其制备方法
Wannahari et al. Sugarcane bagasse derived nano magnetic adsorbent composite (SCB-NMAC) for removal of Cu2+ from aqueous solution
Yang et al. Facile synthesis of magnetic magnesium silicate hollow nanotubes with high capacity for removal of methylene blue
Liu et al. Preparation of magnetic Fe3O4@ SiO2@ CaSiO3 composite for removal of Ag+ from aqueous solution
Wang et al. Removal of chromium (VI) from wastewater by Mg-aminoclay coated nanoscale zero-valent iron
KK et al. Adsorptive remediation of organic pollutant and arsenic (V) ions from water using Fe3O4-MnO2 nanocomposite

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20170104