CN106824090A - 一种新型磁性金属有机骨架复合材料的制备方法及其应用 - Google Patents

一种新型磁性金属有机骨架复合材料的制备方法及其应用 Download PDF

Info

Publication number
CN106824090A
CN106824090A CN201611085770.6A CN201611085770A CN106824090A CN 106824090 A CN106824090 A CN 106824090A CN 201611085770 A CN201611085770 A CN 201611085770A CN 106824090 A CN106824090 A CN 106824090A
Authority
CN
China
Prior art keywords
organic framework
preparation
metal organic
magnetic metal
composite material
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.)
Granted
Application number
CN201611085770.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106824090B (zh
Inventor
付明来
霍江波
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.)
Institute of Urban Environment of CAS
Original Assignee
Institute of Urban Environment of CAS
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 Institute of Urban Environment of CAS filed Critical Institute of Urban Environment of CAS
Priority to CN201611085770.6A priority Critical patent/CN106824090B/zh
Publication of CN106824090A publication Critical patent/CN106824090A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106824090B publication Critical patent/CN106824090B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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
    • B01J20/223Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising organic material containing metals, e.g. organo-metallic compounds, coordination complexes
    • B01J20/226Coordination polymers, e.g. metal-organic frameworks [MOF], zeolitic imidazolate frameworks [ZIF]
    • 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
    • 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2220/00Aspects relating to sorbent materials
    • B01J2220/40Aspects relating to the composition of sorbent or filter aid materials
    • B01J2220/46Materials comprising a mixture of inorganic and organic materials
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2220/00Aspects relating to sorbent materials
    • B01J2220/40Aspects relating to the composition of sorbent or filter aid materials
    • B01J2220/48Sorbents characterised by the starting material used for their preparation
    • B01J2220/4806Sorbents characterised by the starting material used for their preparation the starting material being of inorganic character
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2220/00Aspects relating to sorbent materials
    • B01J2220/40Aspects relating to the composition of sorbent or filter aid materials
    • B01J2220/48Sorbents characterised by the starting material used for their preparation
    • B01J2220/4812Sorbents characterised by the starting material used for their preparation the starting material being of organic character
    • 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
    • C02F1/285Treatment of water, waste water, or sewage by sorption using synthetic organic sorbents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2101/00Nature of the contaminant
    • C02F2101/10Inorganic compounds
    • C02F2101/20Heavy metals or heavy metal compounds

Landscapes

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

Abstract

本发明涉及一种磁性金属有机骨架复合材料及其制备方法,以铁锰氧化物纳米纤维作为磁性基体,利用表面活性剂处理纤维表面,并将其与金属有机骨架材料的前驱体混合,通过控制有机配体的浓度,利用油浴反应,合成了磁性金属有机骨架复合材料。采用本发明制备出的磁性金属有机骨架复合材料能够利用外部磁场,实现快速分离,避免了水处理后,材料分离需通过过滤或离心等耗时的操作。

Description

一种新型磁性金属有机骨架复合材料的制备方法及其应用
技术领域
本发明涉及一种高效去除水中重金属Pb2+的新型吸附材料,具体来讲是一种水稳定性的磁性金属有机骨架复合材料的制备方法,属于水处理技术领域。
背景技术
随着现代工业的快速发展,重金属污染也日益突出。由于其具有环境持久性、生物富集性、潜在性等,严重威胁着人类的健康。重金属铅在水中主要以二价离子形式存在,由于其来源广泛且毒性较大,受到了重点关注。Pb2+可经皮肤、消化道、呼吸道等进入人体,在肝,肾,脑组织等处聚积,并通过血液扩散到全身,对神经系统,造血系统和肾脏的损害最为严重。另外Pb2+可阻碍儿童智力发育,造成长期的大脑损伤。因此,Pb2+被认为是对人体健康和环境危害最大的重金属之一,被列为优先控制污染物。目前,去除水中重金属Pb2+的方法有:化学沉淀法、物理法和生物处理法等。上述方法对Pb2+的去除有一定效果,但存在局限性,比如去除率低、设备费用高、易产生二次污染等。吸附法由于具有吸附材料来源广泛,吸附容量大,吸附速度快,去除效率高,操作简单,可重复使用等优点而受到广泛关注。因而,开发和研究更加易于制备,低廉,有效的,可重复使用的高性能吸附剂是目前国内外研究的一个热点。
近年来,金属-有机骨架材料(MOFs)凭借其巨大的比表面积、可调的孔径、良好的化学和热稳定性以及简便的制备方法等优点,广泛应用于气体储存、传感、选择分离、催化、药物运输等领域。然而,由于MOFs 机械强度低,固体呈粉末状等缺陷,使其在某些领域中的应用受到一定限制。因此,开发MOFs的复合材料成为该方向的前沿课题。
吸附性能与吸附剂的比表面积,孔径分布及吸附质的亲和力有关。如何获得高效、稳定、易于回收、可重复利用的吸附材料是研究的重点。因此以磁性纳米材料为基体复合多孔的吸附材料,既克服了吸附剂难分离的难题,同时也保留了较高的吸附性能。
磁性金属-有机框架复合材料(MMOFs)是磁性纳米粒子与MOFs复合的一种新型纳米功能材料。MMOFs复合材料继承了MOFs比表面积大和孔径可调的优点,同时兼具了磁性分离的性质。借助外加磁场,能够快速实现固液分离,避免了繁琐的过滤、离心等操作,大大降低了设备成本,简化了处理工艺。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种成本低廉、制备简单、性能优良的铁锰氧化物纳米纤维/HKUST-1复合材料的制备方法及其在吸附水中重金属Pb2+的应用中具有快速、高效、易分离、可重复利用的优点。
为了解决上述技术问题,本发明提出的一种铁锰氧化物纳米纤维/HKUST-1复合材料的制备方法,包括以下步骤。
步骤一:称取一定量铁锰氧化物纳米纤维前驱体FeSO4·7H2O、MnSO4·H2O、N(CH2COOH)3(摩尔比为1:2:2),溶于异丙醇和超纯水(体积比为2:1)的混合溶液中;磁力搅拌器300-1500r/min搅拌1~2h。
步骤二:将反应完全的上述溶液转移至聚四氟乙烯反应釜中,并放入烘箱,设置温度180℃,反应时间6h;反应完成后,过滤,收集固体样品,真空干燥箱(参数:温度0~80℃,干燥时间1~4h)。
步骤三:干燥完成后,研磨,转移至坩埚中,设置马弗炉温度450℃,煅烧2~6h;煅烧完成后,研磨收集样品,保存于干燥器。
步骤四:称量新制备的铁锰氧化物纳米纤维100mg,分散于硫代乳酸的乙醇溶液(50mL,0.1-0.5mmol/L)中,机械搅拌,反应2~6h。
步骤五:将修饰后的铁锰氧化物纳米纤维预先分散于Cu(CH3COO)2·H2O的乙醇溶液(0.05~0.2mol/L,50mL)。
步骤六:将H3BTC(均苯三甲酸)的乙醇溶液(0.01-0.1mol/L,50mL),经蠕动泵,设定流速1mL·min-1,滴入步骤五的溶液中;油浴温度为50~100℃,反应10~60min,机械搅拌。
步骤七:滴加完成后,油浴反应2~6h;反应完成后老化5~24h,乙醇和超纯水交替洗涤,磁性分离,放入50~100℃,真空干燥箱3~24h,备用。
上述制备的铁锰双氧化物纳米纤维/HKUST-1复合材料可用于吸附水中重金属。
与现有技术相比,本发明的有益效果:1本发明的制备过程简单,无需高端的专业设备,降低了制备成本;2本发明与现有的吸附法相比,吸附速率快,吸附效果好,同时可以快速实现固液分离,避免了繁琐的分离过程;3本发明可以改变磁性基体与MOFs的质量比,合成具有不同磁性强度和不同比表面积的一系列复合材料;4本发明吸附性能好、易于分离、抗干扰性好。
附图说明
图1本发明实施案例1制备的铁锰氧化物纳米纤维/HKUST-1复合材料的SEM图。
图2本发明实施案例1制备的铁锰氧化物纳米纤维/HKUST-1复合材料的能谱图。
图3本发明实施案例1制备的铁锰氧化物纳米纤维/HKUST-1复合材料的磁滞回线。
图4本发明实施案例2铁锰氧化物纳米纤维/HKUST-1复合材料对Pb2+的吸附动力学。
图5本发明实施案例3铁锰氧化物纳米纤维/HKUST-1复合材料对Pb2+的吸附等温线。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施案例对本发明技术方案做进一步详细描述,所描述的具体实施案例仅对本发明解释说明,并不局限于此发明。
实施案例1
步骤一:称量铁锰氧化物纳米纤维前驱体FeSO4·7H2O、MnSO4·H2O、N(CH2COOH)3(分别为2.08g/2.54g/2.87g),溶于75mL异丙醇和超纯水(体积比为2:1)的混合溶液中;磁力搅拌器1000r/min搅拌1h。
步骤二:将反应完全的上述溶液转移至100mL聚四氟乙烯反应釜中,并放入烘箱,设置温度180℃,反应时间6h;反应完成后,过滤,收集固体样品,置于真空干燥箱烘干(参数:温度60℃,干燥时间2h)。
步骤三:干燥完成后,研磨,转移至坩埚中,设置马弗炉温度450℃,煅烧4h;煅烧完成后,研磨收集样品,保存于干燥器。
步骤四:称量新制备的铁锰氧化物纳米纤维100mg,分散于硫代乳酸的乙醇溶液(50mL,0.29mmol/L)中,机械搅拌,反应4h。
步骤五:将修饰后的铁锰氧化物纳米纤维预先分散于Cu(CH3COO)2·H2O的乙醇溶液(0.2mol/L,50mL)。
步骤六:将H3BTC(均苯三甲酸)的乙醇溶液(0.05mol/L,50mL),经蠕动泵,设定流速1mL·min-1,滴入步骤六的溶液中;油浴温度为70℃,反应30min,机械搅拌。
步骤七:滴加完成后,油浴反应4h;反应完成后老化12h,乙醇和超纯水交替洗涤,磁性分离,放入80℃,真空干燥箱10h,备用。
图1为实施案例1中制备的铁锰氧化物纳米纤维/HKUST-1复合材料,可以明显地看出氧化物纳米纤维和HKUST-1的复合结构,HKUST-1在铁锰氧化物纳米纤维的外部生长;图2为实施案例1制备的复合材料的EDX图,从图中可以看出,二者成功的复合,并具有一定的复合比;图3为实施案例1 制备的铁锰氧化物纳米纤维以及复合材料的磁滞回线;经复合之后,磁力强度明显减弱,但外加磁场仍然能够实现分离。
实施案例2
配制60mg·L-1的Pb(NO3)2水溶液500ml,转移至1000ml的锥形瓶中,加入200mg案例1制备的磁性MOFs复合材料;摇床参数为:25℃,250r/min;在不同时间间隔定量取样5ml悬浊液,经0.22μm水系膜过滤;取样时长6h;以上样品经AAS(原子吸收光谱)分析定量,绘制如图4的动力学曲线;铁锰氧化物纳米纤维,HKUST-1的吸附动力学绘制过程同磁性复合材料。
图4为案例2测定的三种吸附剂的动力学曲线,从图4可以看出,复合材料保留了HKUST-1的快速吸附特征,2h内即可达到平衡;并且具有较高的平衡吸附量(90mg·g-1);由于复合材料具有磁性,可快速实现固液分离,是一种性能良好的吸附剂。
实施案例3
配制Pb(NO3)2系列浓度60、100、200、400、600、800、1000、1200mg·L-1;吸附剂投加量为0.5g·L-1;摇床参数如案例2;在2h时,定量取5ml悬浊液,经0.22μm水系膜过滤;以上样品经AAS(原子吸收光谱仪)分析定量,绘制如图5的吸附等温曲线(298K)。
图5为案例1制备的磁性复合材料吸附水中重金属Pb2+的等温线(298K),从图中得出,室温下该磁性复合材料对Pb2+的饱和吸附量为720mg·g-1;该复合材料不仅对重金属吸附量大而且可以磁性分离,是一种具有实际应用价值的高效吸附剂。

Claims (7)

1.一种新型的磁性金属有机骨架复合材料及其制备方法,其特征在于:预先合成铁锰氧化物纳米纤维,按前驱体FeSO4·7H2O 、MnSO4·H2O、N(CH2COOH)3(摩尔比为1:2:2)称取一定量,溶于异丙醇和超纯水(体积比为2:1)的混合溶液中;磁力搅拌器300-1500r/min搅拌1~2h。
2.如权利1所述,一种新型的磁性金属有机骨架复合材料及其制备方法,其特征在于:将反应完全的上述溶液转移至聚四氟乙烯反应釜中,放入烘箱,设置温度180℃,反应时间6h;反应完成后,收集固体样品,真空干燥箱(参数:温度0~80℃,干燥时间1~4h)。
3.如权利1所述,一种新型的磁性金属有机骨架复合材料及其制备方法,其特征在于:干燥完成后,研磨,转移至坩埚中,设置马弗炉温度450℃,煅烧2~6h;煅烧完成后,研磨收集样品,保存于干燥器。
4.如权利1所述,一种新型的磁性金属有机骨架复合材料及其制备方法,其特征在于:称量新制备的铁锰氧化物纳米纤维100mg,分散于硫代乳酸的乙醇溶液(50mL,0.1-0.5mmol/L)中,机械搅拌,反应2~6h。
5.如权利1所述,一种新型的磁性金属有机骨架复合材料及其制备方法,其特征在于:将修饰后的铁锰氧化物纳米纤维预先分散于Cu(CH3COO)2·H2O的乙醇溶液(0.05~0.2mol/L,50mL)。
6.如权利1所述,一种新型的磁性金属有机骨架复合材料及其制备方法,其特征在于:将H3BTC(均苯三甲酸)的乙醇溶液(0.01-0.1mol/L,50mL),经蠕动泵,设定流速1mL·min-1,滴入如5所述的溶液中;油浴温度为50~100℃,反应10~60min,机械搅拌。
7.如权利1所述,一种新型的磁性金属有机骨架复合材料及其制备方法,其特征在于:滴加完成后,油浴反应持续2~6h;反应完成后老化5~24h,乙醇和超纯水交替洗涤,磁性分离;50~100℃,真空干燥3~24h,备用。
CN201611085770.6A 2016-12-01 2016-12-01 一种新型磁性金属有机骨架复合材料的制备方法及其应用 Active CN106824090B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611085770.6A CN106824090B (zh) 2016-12-01 2016-12-01 一种新型磁性金属有机骨架复合材料的制备方法及其应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611085770.6A CN106824090B (zh) 2016-12-01 2016-12-01 一种新型磁性金属有机骨架复合材料的制备方法及其应用

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106824090A true CN106824090A (zh) 2017-06-13
CN106824090B CN106824090B (zh) 2020-07-17

Family

ID=59145825

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201611085770.6A Active CN106824090B (zh) 2016-12-01 2016-12-01 一种新型磁性金属有机骨架复合材料的制备方法及其应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106824090B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108905976A (zh) * 2018-07-24 2018-11-30 湖南大学 锰离子掺杂金属有机骨架材料及其制备方法和应用
CN110026164A (zh) * 2019-04-12 2019-07-19 华侨大学 一种多孔纤维复合除磷吸附剂的制备方法
CN110975868A (zh) * 2019-12-16 2020-04-10 生态环境部环境规划院 一种基于有机金属框架的磁性纳米铜催化剂的制备方法及应用
CN114588878A (zh) * 2022-03-31 2022-06-07 石河子大学 一种除砷吸附剂及其制备方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103143331A (zh) * 2013-03-12 2013-06-12 复旦大学 磁性微球四氧化三铁表面包覆[Cu3(btc)2]金属有机骨架复合材料的合成方法及其应用
CN104857933A (zh) * 2015-05-18 2015-08-26 苏州汇通色谱分离纯化有限公司 核壳型磁性金属有机骨架纳米颗粒的制备及其应用

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103143331A (zh) * 2013-03-12 2013-06-12 复旦大学 磁性微球四氧化三铁表面包覆[Cu3(btc)2]金属有机骨架复合材料的合成方法及其应用
CN104857933A (zh) * 2015-05-18 2015-08-26 苏州汇通色谱分离纯化有限公司 核壳型磁性金属有机骨架纳米颗粒的制备及其应用

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
FEI KE等: "Fe3O4@MOF core–shell magnetic microspheres with a designable metal-organic framework shell", 《J. MATER. CHEM.》 *
HAO-JIE CUI等: "Synthesis of porous magnetic ferrite nanowires containing Mn and their application in water treatment", 《J. MATER. CHEM. A》 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108905976A (zh) * 2018-07-24 2018-11-30 湖南大学 锰离子掺杂金属有机骨架材料及其制备方法和应用
CN108905976B (zh) * 2018-07-24 2020-04-03 湖南大学 锰离子掺杂金属有机骨架材料及其制备方法和应用
CN110026164A (zh) * 2019-04-12 2019-07-19 华侨大学 一种多孔纤维复合除磷吸附剂的制备方法
CN110975868A (zh) * 2019-12-16 2020-04-10 生态环境部环境规划院 一种基于有机金属框架的磁性纳米铜催化剂的制备方法及应用
CN114588878A (zh) * 2022-03-31 2022-06-07 石河子大学 一种除砷吸附剂及其制备方法
CN114588878B (zh) * 2022-03-31 2024-05-14 石河子大学 一种除砷吸附剂及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106824090B (zh) 2020-07-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106824090A (zh) 一种新型磁性金属有机骨架复合材料的制备方法及其应用
CN105964216B (zh) 氨基修饰的具有介孔结构的Fe3O4@SiO2@mSiO2复合微粒的制备及应用
CN106076279A (zh) 一种重金属离子吸附剂及其制备方法和应用
CN102784624A (zh) 一种炭包覆磁性吸附材料的制备方法及其用途
CN111647184B (zh) 一种去除环境水中三氯生的共价有机骨架薄膜材料及其制备方法和应用
CN103432998B (zh) 一种憎水多孔材料及其制备方法和应用
CN107486132A (zh) 一种纳米四氧化三铁多孔重金属吸附材料的制备方法
CN105126763B (zh) 一种用于吸附分离共沸物的凹凸棒土复合材料的制备方法
CN111889077A (zh) 改性磁性沸石咪唑骨架材料制备及吸附水中痕量头孢他啶
CN109621910B (zh) 纳米零价铁-金属有机框架核壳材料的制备方法及其应用
CN106824112A (zh) 一种2‑巯基嘧啶改性磁性棉秆皮吸附剂的制备
CN109107329A (zh) 一种分离甲烷和氮气的方法
CN109513419A (zh) 一种磁性镁锰层状双金属氧化物复合材料及制备与应用
CN108671886A (zh) 一种基于废弃生物质的磁性活性炭吸附剂及其制备方法与应用
CN105771912B (zh) 一种多功能生物吸附材料及其制备方法
CN108371938A (zh) 介孔磁性纳米氧化铁材料、制备方法及其应用
CN107512738A (zh) 一种多孔MnFe2O4纳米材料及其制备方法
CN106179215A (zh) 水生植物生物炭‑碳纳米管复合材料的制备方法与应用
CN102614828A (zh) 半胱氨酸改性sba-15介孔材料及其制备方法
CN106423048B (zh) 一种高选择性Fe/Co/Mn复合修饰分子筛吸附剂及吸附设备
CN108636360A (zh) 一种功能化纳米硫化铁的制备方法和应用
CN105964217A (zh) 一种磁性KMS-1/Fe3O4复合材料的制备方法及其用于去除环丙沙星
CN108585100A (zh) 一种利用金属有机骨架材料MIL-100(Fe)吸附水中孔雀石绿的方法
CN107840334A (zh) 一种极微孔多孔碳材料及其制备方法
CN102225329B (zh) 碳与四氧化三铁介孔复合材料及其制备和在治理环境污水中的应用

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant