JP2014531305A - ナノ吸着剤及びそれらの使用方法 - Google Patents
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Abstract
Description
実施形態は、高温で試料から水銀及び/又はカドミウムを除去するという課題に対する解決策を提供する。実施形態は、試料から水銀及び/又はカドミウムを除去するために用いられ得る構成物を含む。いくつかの実施形態では、構成物は、ナノ構造体コア、及びナノ構造体コアの少なくとも一部を包む耐融解性シースを含む。いくつかの実施形態では、ナノ構造体コアは、ナノセレンを含む、ナノセレンから本質的になる、又はナノセレンからなる。いくつかの実施形態において、保護層(例えば、シース)が、ナノ構造体の最も外側の表面に形成される。ナノ構造体は、試料から、汚染物質(contaminant)(これらに限定されないが、例えば、水銀、カドミウム又はこれらの組合せ)を、除去するためのナノ吸着剤としての役割を果たすことができる。保護層は、多孔質、又は非多孔質であり得る。いくつかの実施形態では、保護層は、少なくとも部分的に多孔質である。保護層は、ナノ構造体に、構造的堅牢性(すなわち、完全性)を提供する。しかし、保護層は、ナノ構造体の反応性を妨げない。例えば、ナノ構造体の表面/体積の大きな比は、高い反応温度でさえ、保持される。表面/体積の大きな比の保持は、高温でさえ、ナノ構造体内の原子の拡散を可能にし、これが、水銀及び/又はカドミウムに対する高い反応性を可能にする。
保護層(例えば、耐融解性シース)は、例えば、ナノ構造体に適切な金属前駆体を反応させることによって、本明細書に記載されるように調製され得る。いくつかの実施形態では、高融点を有する金属前駆体が用いられる。本明細書に記載されている実施形態は、驚くべきことに、また予想外に、水銀及び/又はカドミウムの効果的な捕捉のために必要とされる高温でのナノ構造体の反応性を向上させるという矛盾をはらむ課題に、対処し、解決する。ナノ構造体は、これに限定されないが、セレンナノ構造体であり得るが、これは、元来不安定であり、このため、水銀及び/又はカドミウムの効果的な捕捉に必要とされる高温で、反応性の劣るミクロ構造体を形成したがる。開示されている実施形態は、とりわけ、本明細書に記載されている、ナノ構造体の構造防御のための方法を提供することによって、この問題、さらには他の問題を解決する。
いくつかの実施形態において、水銀及び/又はカドミウムを試料から除去する方法が提供される。いくつかの実施形態では、この方法は、試料を用意することと、試料と構成物を接触させて、処理済み試料を形成することとを含む。この場合、処理済み試料は、試料から除去される水銀及び/又はカドミウムの少なくとも一部を含む。いくつかの実施形態では、試料は、構成物に接触させられる前には、未処理であり、ここで、構成物は、セレンナノ構造体コア及び耐融解性シースを含むセレンコア−シース材料を含む。未処理試料は、水銀及び/又はカドミウムを除去するという目的で処理されていない試料を指し得る。いくつかの実施形態では、未処理試料は、どのような汚染物資又は汚染源(pollutant)を除去するという目的でも、処理又は加工処理されていない試料である。いくつかの実施形態では、試料は、試料に存在する汚染物質の少なくとも一部を除去するために処理されていてもよい。いくつかの実施形態では、試料は、本明細書に記載されている、セレン構造体コア及びシースの構成物に、接触させられる前に、水銀及び/又はカドミウムの少なくとも一部を除去するために、処理されてもよい。いくつかの実施形態では、試料は、それが、セレンナノ構造体コアと、セレンナノ構造体コアの少なくとも一部を包む耐融解性シースとを含むセレンコア−シース構成物に接触させられる前に、水銀及び/又はカドミウムを除去するために、全く処理されていない。
Seナノワイヤ(1g)を5mLのエタノールに分散させ、50mLのZnCl2が入った250mLフラスコに添加する(Zn2+とSeの間のモル比を、1:1に設定)。混合物を、激しく電磁撹拌しながらに、約80〜100℃で3時間加熱し、次いで、室温まで冷却する。遠心後に得られる黒ずんだ沈殿を、さらに十分な量の水で洗い、次に、乾燥する。得られた、Seナノ構造体コア及び耐融解性シースを含むZnSe構成物を、次いで、水中で音波による補助により、高表面積支持構造体に分散させ、乾燥し、使用されるまで周囲条件に保管する。
実施例1の構成物を、固体支持構造体としての役目を果たす濾紙に吸着又は吸収させる。次いで、濾紙を、石炭燃焼排気ガスが移動する煙突内に挿入する。石炭燃焼排気ガスは、ZnSeシースを有するSeナノワイヤを含む支持構造体を通過することが可能になる。水銀の一部が、石炭燃焼排気ガスから除去される。この処置は、石炭燃焼排気ガスに存在する水銀の少なくとも99%を除去するために、煙突の経路に順次配置されたさらなるフィルターにより、繰り返すことができる。
実施例1の構成物を、活性炭(これは、固体支持構造体としての役目を果たす)に吸着又は吸収させる。次いで、活性炭を、石炭燃焼排気ガスが移動する煙突内に挿入する。石炭燃焼排気ガスは、ZnSeシースを有するSeナノワイヤを含む支持構造体を通過することが可能になる。水銀の一部が、石炭燃焼排気ガスから除去される。この処置は、石炭燃焼排気ガスに存在する水銀の少なくとも99%を除去するために、煙突の経路に順次配置された、活性炭を含むさらなる構成物により、繰り返すことができる。
セレンナノ構造体コアと、セレンナノ構造体コアの少なくとも一部を包む耐融解性シースとを含むセレンコア−シース構成物を、200℃を超える温度の石炭燃焼排気ガスに接触させる。水銀の少なくとも一部が、石炭燃焼排気ガスから除去される。
実施例1の構成物を、固体支持構造体としての役目を果たす活性チャコール(activated charcoal)に、吸着又は吸収させる。活性チャコールを、カドミウムを含む試料に、ナノワイヤがカドミウムを結合することができる条件下に、接触させる。カドミウムの一部が試料から除去される。処理は、試料に存在するカドミウムの少なくとも99%を除去するために、さらなる量の活性チャコールにより、繰り返すことができる。
Claims (25)
- セレンナノ構造体コアと、
セレンナノ構造体コアの少なくとも一部を包む耐融解性シースと
を含む、セレンコア−シース構成物。 - 前記耐融解性シースが、セレンの融点を超える融点を有し、金属セレン化物、金属酸化物、シリカゾル又はこれらの混合物を含む、請求項1に記載の構成物。
- 前記セレンナノ構造体コアがセレンナノワイヤである、請求項1に記載の構成物。
- 前記耐融解性シースが多孔質である、請求項1に記載の構成物。
- 前記耐融解性シースが、Zn、Ni、Ag、Cu、Pd、Hg、Cd及びFeからなる群から選択される少なくとも1種の金属を含む、請求項1に記載の構成物。
- 前記耐融解性シースが、Zn陽イオン、Ni陽イオン、Ag陽イオン、Cu陽イオン、Pd陽イオン、Hg陽イオン、Cd陽イオン及びFe陽イオンからなる群から選択される少なくとも1種の金属陽イオンを含む、請求項1に記載の構成物。
- 前記耐融解性シースが、Zn2+、Hg2+、Cd2+、Fe2+、Fe3+、Cu2+、Ni2+、Ag2+及びPd2+からなる群から選択される少なくとも1種の金属陽イオンを含む、請求項1に記載の構成物。
- 前記セレンコア−シース構成物と接触している支持構造体をさらに含む、請求項1から7までのいずれかに記載の構成物。
- 前記支持構造体が、濾紙、活性炭、膨張黒鉛、シリカ、アルミナ又はこれらの任意の組合せから選択される、請求項8に記載の構成物。
- 前記耐融解性シースが、セレンナノ構造体コアを完全に包む、請求項1に記載の構成物。
- セレンコア−シース材料の調製方法であって、
セレンナノ構造体を金属塩、金属酸化物又はシリカゾルと接触させて、構成物を形成することと、
前記構成物を、セレンナノ構造体コアと、前記セレンナノ構造体コアの少なくとも一部を包む耐融解性シースとを含むセレンコア−シース材料を形成するのに有効な条件下に保持することと
を含む、方法。 - 前記セレンナノ構造体がセレンナノワイヤである、請求項11に記載の方法。
- 前記接触が、前記セレンナノ構造体と金属塩との混合を含む、請求項11に記載の方法。
- 前記接触が、前記セレンナノ構造体及び金属塩を加熱し且つそれらを混合することを含む、請求項11に記載の方法。
- 前記接触が、前記セレンナノ構造体と金属酸化物との混合を含む、請求項11に記載の方法。
- 前記接触が、前記セレンナノ構造体をシリカゾルと混合して、セレン−シリカゾル構成物を形成することを含む、請求項11に記載の方法。
- 前記セレン−シリカゾル構成物が、エマルジョンである、請求項16に記載の方法。
- 前記セレンコア−シース材料を支持構造体に吸収させることをさらに含む、請求項11から17までのいずれかに記載の方法。
- 前記支持構造体が、濾紙、活性炭及び膨張黒鉛からなる群から選択される、請求項18に記載の方法。
- 試料から水銀及び/又はカドミウムを除去する方法であって、
水銀及び/又はカドミウムを含むと疑われる未処理試料を用意することと、
未処理試料と構成物を接触させて、処理済み試料を形成することと
を含み、前記構成物が、セレンナノ構造体コアと、前記セレンナノ構造体コアの少なくとも一部を包む耐融解性シースとを含むセレンコア−シース材料を含む、方法。 - 前記未処理試料中の水銀及び/又はカドミウムの濃度が、前記処理済み試料中の水銀及び/又はカドミウムの濃度より高い、請求項20に記載の方法。
- 前記未処理試料が、セレンナノ構造体コアの融点を超える温度を有する、請求項20に記載の方法。
- 前記未処理試料が、約200℃を超える温度を有する、請求項20に記載の方法。
- 前記未処理試料が石炭燃焼排気ガスである、請求項20に記載の方法。
- 前記セレンコア−シース材料が、前記未処理試料中の水銀及び/又はカドミウムを吸収する、請求項20に記載の方法。
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