ImageVerifierCode 换一换
格式:PDF , 页数:6 ,大小:941KB ,
资源ID:615610      下载积分:10 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/615610.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     索取发票    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(磁性纳米颗粒表面功能化修饰及其在污水处理中的应用进展.pdf)为本站上传会员【自信****多点】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

磁性纳米颗粒表面功能化修饰及其在污水处理中的应用进展.pdf

1、磁性纳米颗粒具有高比表面积、高表面能和高磁响应等特性,其作为磁性吸附剂载体在污水处理中有着巨大的应用潜力,但目前的制备工艺及成本尚难以达到污水处理工业化应用要求.在总结磁性纳米吸附材料改性方法的基础上,综述了功能化磁性纳米颗粒在去除含重金属、有机污染物、无机污染物等污水中的应用研究进展,并对未来的磁性纳米吸附材料研究方向提出了若干建议.关键词:磁性纳米颗粒;表面功能化;吸附材料;污水处理;重金属;有机污染物;无机污染物中图分类号:X 文献标志码:AR e s e a r c hp r o g r e s so nf u n c t i o n a lm o d i f i c a t i o

2、no nm a g n e t i cn a n o p a r t i c l es u r f a c ea n d i t sa p p l i c a t i o ni nw a s t e w a t e r t r e a t m e n tY a n gH a o r a n,N i uQ i a n q i a n,G u oJ i n k a i,Z h a n gZ h e n y u,C a oH o n g(S c h o o l o fM a t e r i a lS c i e n c ea n dE n g i n e e r i n g,W u h a nI n

3、 s t i t u t eo fT e c h n o l o g y,W u h a nH u b e i ,C h i n a;S c h o o l o fE l e c t r i c a l a n dI n f o r m a t i o nE n g i n e e r i n g,W u h a nI n s t i t u t eo fT e c h n o l o g y,W u h a nH u b e i ,C h i n a)A b s t r a c t:M a g n e t i cn a n o p a r t i c l e sw e r ec h a r

4、a c t e r i z e db yh i g hs p e c i f i cs u r f a c ea r e a,h i g hs u r f a c ee n e r g y,a n dh i g hm a g n e t i c r e s p o n s e A sm a g n e t i ca d s o r b e n t c a r r i e r s,t h e ya r ev e r y l i k e l yt ob eu s e df o rd i s p o s a lo fw a s t e w a t e r H o w e v e r,t h e c

5、u r r e n t t e c h n o l o g ya n d c o s t f o r p r e p a r a t i o no f t h em a g n e t i c n a n o p a r t i c l e s a r eh a r d l ya c c e p t a b l e f o r t h e i n d u s t r i a lp u r p o s ei nt h ed o m a i no fw a s t e w a t e rt r e a t m e n t B a s e do nt h e m o d i f i c a t i

6、o na p p r o a c h e so f m a g n e t i cn a n o a d s o r p t i o nm a t e r i a l s,i n t h i sp a p e r r e s e a r c hp r o g r e s so na p p l i c a t i o no f f u n c t i o n a lm a g n e t i cn a n o p a r t i c l e s i n t h e r e m o v a lo fh e a v ym e t a l s,o r g a n i c p o l l u t a

7、n t s,i n o r g a n i cp o l l u t a n t s a n do t h e r s c o n t a i n e d i n t h ew a s t ew a t e rw e r e r e v i e w e d S o m er e c o mm e n d a t i o n so nf u t u r er e s e a r c h i n t e r e s t so fm a g n e t i cn a n o a d s o r p t i o nm a t e r i a l sw e r ep r e s e n t e d K

8、e y w o r d s:m a g n e t i cn a n o p a r t i c l e s;s u r f a c ef u n c t i o n a l i z a t i o n;a d s o r p t i o nm a t e r i a l s;w a s t ew a t e rt r e a t m e n t;h e a v ym e t a l s;o r g a n i cp o l l u t a n t s;i n o r g a n i cp o l l u t a n t s引言随着社会经济的发展,资源被大量消耗,环境污染问题日益严峻,其中水体

9、污染问题尤为突出.水体中的主要污染物包括重金属离子、难降解有机染料、农药、抗生素等.如何低成本、高效率地处理水体中的污染物已成为近年来的研究热点.磁 性 纳 米 颗 粒(M a g n e t i c N a n o p a r t i c l e s,MN P s)是一种具有超顺磁性的无机纳米材料,包括单相金属(如F e、C o和N i)及其合金纳米颗粒、金属氧化物纳米颗粒(如F eO)以及稀土永磁纳米颗粒等.磁性纳米颗粒具有小尺寸效应、高比表面积、高表面能和高磁响应等特性,在环境工程、医学工程、工业催化、生物技术、电池材料等领域有着巨大的应用前景,而其在污水处理方面 的应用也受到了学者的广

10、泛关注.但磁性纳米颗粒本身具有易团聚、易氧化等缺陷,因收稿日期:作者简介:杨皓然(),男,主要从事新型功能纳米材料研究,E m a i l:y a n g h a o r a n w i t c o m.通信作者:曹宏(),男,博士,教授,主要从事新型功能材料及环境材料研究,E m a i l:c a o h o n g w i t e d u c n.引用格式:杨皓然,牛乾乾,郭今锴,等磁性纳米颗粒表面功能化修饰及其在污水处理中的应用进展J化工矿物与加工,():YANG HR,N I U QQ,GUOJK,e ta l R e s e a r c hp r o g r e s so nf u

11、 n c t i o n a lm o d i f i c a t i o no nm a g n e t i cn a n o p a r t i c l es u r f a c ea n d i t sa p p l i c a t i o n i nw a s t e w a t e r t r e a t m e n tJ I n d u s t r i a lM i n e r a l s&P r o c e s s i n g,():杨皓然等:磁性纳米颗粒表面功能化修饰及其在污水处理中的应用进展 年月此需对颗粒表面进行功能化改性.本文对MN P s表面功能化修饰及其在污水

12、处理中的应用进展进行了综述,并在此基础上对该领域未来的研究方向进行了展望.磁性纳米吸附材料的表面功能化研究进展单一的磁性纳米颗粒因比表面积大,极易发生团聚,严重影响了其稳定性和分散性,也大幅降低了其性能 ,因此通过对纳米颗粒表面接枝或包覆功能化物质以改善其性能很有意义.一方面,能有效阻止磁性纳米颗粒团聚、腐蚀及氧化;另一方面能在一定程度上提高复合材料的吸附性能,能够高效吸附污染水体中的重金属离子、难降解有机污染物、无机污染物等,同时在外部磁场作用下将污染物与水分离,通过脱附手段达到资源循环利用的目的.磁性纳米颗粒表面的功能化材料主要包括有机功能材料和无机功能材料两种类型.有有机机功功能能材材料

13、料的的表表面面包包覆覆与与修修饰饰对磁性纳米颗粒进行表面功能化修饰的有机化合物主要包括有机小分子基团修饰和有机高分子聚合物包覆两种类型.有机小分子基团包覆修饰形成的功能化纳米颗粒具有较高的分散性、水溶性及生物相容性等优点,按照官能团的类型可将其分为氨基功能化磁性纳米颗粒、羧基功能化磁性纳米颗粒以及巯基功能化磁性纳米颗粒.MA等 制备了平均直径为 n m、用NHOH修饰的F eO纳米颗粒,通过酶联试验发现,该磁性纳米颗粒能显著提高蛋白质的固定化性能,结合磁性等特点,可将其应用于肿瘤细胞的靶向 药材合成,在外加磁场的变化下对病灶实施精准的生物靶向给药.赵慎强等 将乙烯基单体嫁接在F eO纳米颗粒表

14、面,发现F eO纳米颗粒可以在极性溶剂中稳定悬浮,但在非极性溶剂如正己烷中无法悬浮,这表明在长分子链聚合物接枝后,F eO纳米颗粒产生了从极性向非极性的转变,能有效改善磁性纳米颗粒在极性有机溶剂中的相容性和稳定性问题.有机高分子聚合物包覆修饰材料主要有葡萄糖、蛋白质、淀粉、多肽、聚乙二醇、壳聚糖及其他共聚物等 .其中壳聚糖作为一种无毒、亲和性好的高分子聚合物,分子链上含有大量羟基和氨基,易包覆在磁性纳米颗粒周围,对于磁性纳米颗粒是一种优良的修饰材料,形成的壳聚糖包覆磁性纳米颗粒具有比表面积大、疏松多孔等特性,可有效去除水体中的污染物.洪爱真等 采用壳聚糖修饰的磁性纳米微球对染料废水进行了脱色研

15、究,通过对甲基橙溶液进行吸附处理并与活性炭进行比较,揭示了磁性壳聚糖微球在最佳吸附条件下具有脱色速度快、吸附量大、吸附剂用量少、易分离、可再生等优点.然而,壳聚糖作为吸附剂的 性能会因原 料来源不同 而具有较大 差异,同时对碱性染料的亲和性较差,且不易溶解于酸性溶液中,这使得其对工艺条件要求过高,难 以 获 得 工 业 化 应 用.G R E GO R I O J AUR E GU I等 在不同浓度的壳聚糖下,用共沉淀法一步制备了包覆壳聚糖的磁性纳米颗粒,该纳米复合材料对氯化铅水溶液中P b的去除率高达 ,这为壳聚糖包覆纳米颗粒的制备提供了一种简单的方法.沈宇 以盐酸和超声改性磁性F eO、氯

16、化铝与氯化铁共同改性壳聚糖、磁性F eO包覆改性壳聚糖等为主要吸附剂,研究了制备条件、吸附时间、溶液p H等对改性吸附剂吸附水中染料R B 、A R 及氟离子的性能影响,结果表明,改性后的壳聚糖磁性纳米颗粒具有更好的p H适应性,并能显著提高其对水中氟离子的吸附能力.无无机机功功能能材材料料复复合合无机材料复合纳米颗粒的主要材料有S i O、无机吸附剂(如碳纳米管、石墨烯及氧化铝等金属氧化物)以及金属材料.其中S i O复合磁性纳米颗粒的研究最为广泛,原因是S i O本身无毒无害,有很好的生物相容性,同时S i O表面带有许多硅羟基或不饱和悬空键,利于接枝或包覆其他功能化物质,以便进一步功能

17、化改性.B R O S S AU L T等 采用反相微乳液法制备了二氧化钛掺杂磁性二氧化硅颗粒(F eO/T i OS i O),通过对罗丹明B、亚甲基蓝以及两种染料漂白溶液的吸附降解研究,证明了磁性微球不仅具有吸附性同时还具有光降解性能,该方法是一种快速且廉价的替代方法,可以商业纳米颗粒生产微米级磁性光催化剂,而无需依赖昂贵的设备、有毒化学物质或高温环境.王紫璇 研究了F eOS i O磁性纳米颗粒对铜绿微囊藻的吸附作用,发现常温吸附时藻类生长速度较快,去除效率不稳定,但是去除效率高;低温吸附时藻类生长速度较 年第期II MM&PP化化工工矿矿物物与与加加工工第 52 卷慢,但是去除

18、效率低于常温吸附.碳材料在耐酸碱、耐高温高压等性能上优于S i O,能 够 起 到 保 护MN P s不 被 氧 化 并 阻 止MN P s间相互团聚的行为.因此碳包覆磁性纳米颗粒以其独特的优势逐渐成为研究热点.张雨等 利用水热反应法制备了碳包覆磁性纳米颗粒(F eO HT C),并 用 氢 氧 化 钠 改 性 得 到F eOHT C N a OH,研究了溶液p H和铀初始质量浓度等因素对F eOHT C N a OH吸附铀的影响,结果表明,在酸性环境下F eOHT C N a OH对铀的最大吸附量为 m g/g,经过次重复使用后,其对铀的吸附量仍达初始吸附量的 (见图),可见其是一种优良的核

19、废水吸附剂.L I J I MA 采用硝酸铁、硝酸和粉末活性炭化学共沉淀法合成了F eOC,并用其吸附水溶液中的P b,实验结果表明,F eOC对水溶液中P b具有较高的电势和较强的吸附能力,在初始体积质量为 m g/L、p H为、平衡时间为h时,g/L的吸附剂能够去除 以上的P b.碳纳米管是一种具有胶囊结构的纳米材料,其比表面积大,是一种新型吸附剂.P E NG等 成功制备出了C NT s氧化铁磁性复合材料,并用于去除水中的P b()和C u(),发现可以通过简单的磁吸附将吸附剂从介质中分离出来,回收率超过.图复合材料重复利用效果 F i g R e c y c l i n ge f f

20、e c to f c o m p o s i t em a t e r i a l 功能化磁性纳米颗粒在污水处理中的应用进展我国环保政策越来越严格,化工“三废”(废水、废气、固废)等污染问题已经成为制约化工企业高质量发展的关键因素,治理成本居高不下,工艺及设备优化研究已经成为业内重要课题.污染水体中常含有重金属、氟、磷以及农药、有机染料等多种成分,处理水污染物的常用方法主要有还原法、离子交换法、电渗析法、吸附法等.磁分离吸附方法是将吸附法与磁分离技术相结合,将具有吸附性能的材料与磁性纳米粒子复合,使其既具有吸附性,又能够实现外加磁场分离.功能化磁性纳米颗粒在含重金属、难降解有机污染物和无机污染

21、物污水处理方面极具应用价值.在在含含重重金金属属污污水水处处理理中中的的应应用用重金属在相对较低的浓度下具有毒性和生物积累性,将重金属离子吸附在各种固体载体(离子交换树脂、活性炭、沸石等)上是污水处理的最常用方法之一.近年来,具有多级结构的纳米矿物因具有低密度、高表面性能而引起了众多学者的关注.于生慧 采用微波辐照回流法成功制备出了具有良好分散性的海泡石负载的纳米磁铁矿复合材料,该材料对C r()尤其是低浓度的C r()具有较好的去除效果,去除容量达 m g/g;而海泡石作为负载材料基质也可以有效分散磁性纳米颗粒,大幅增加了纳米颗粒对C r()的去除容量,此制备工艺流程简单,具有很大的应用潜力

22、.S ON等 开发了一种工程磁性生物炭,以热解废弃的海洋巨藻作为原料,并掺杂氧化铁颗粒(如磁铁矿、磁赤铁矿)来提高磁性,该复合材料对C d、C u和Z n的吸附能力较强;但由于生物炭的表面孔被氧化铁颗粒堵塞,生物炭的磁化降低了其重金属吸附效率,故如何在不牺牲重金属吸附效率的情况下,确定最佳铁掺量非常重要.B Y S T R Z E J EWS K I等 通过碳弧等离子体放电法制备得到由碳纳米管封装的F eO磁性纳米颗粒(F eOC NT s),将其作为可移动吸附剂吸收污水中重金属离子C u、C o、C d,其中镉和铜的离子吸收率达到,其优异的吸附特性远优于活性炭吸附剂;另外通过控制材料表面的氧

23、化,研究了在p H梯度下F eOC NT s对C u的吸附效率,发现其吸附能力可能强烈取决于其表面特性.不同成分、不同环境下的污水对磁性纳米吸附剂的理化性质要求不同,故在处理成分复杂的废水时,可能需要协同使用多种吸附剂及处理方法,而开发出制备工艺简单、可吸附重金属种类多、环境适应性强、吸附效率突出的磁性纳米吸附材料是挖掘磁分离吸附方法工业应用价值的重要方向.在在含含难难降降解解有有机机物物污污水水处处理理中中的的应应用用水体 中 常 见 有 机 污 染 物 有 农 药、抗 生杨皓然等:磁性纳米颗粒表面功能化修饰及其在污水处理中的应用进展 年月素、有机染料等,有机污染物除了会致癌、致突变外,还具

24、有积累性,对动物和人体危害巨大.吸附法的操作简便性、处理高效性、材料来源广泛性、可重复利用性等优点均满足了废水处理中的主要需求.何友益 通过一种改良的共沉淀方法,将木质素及胺基木质素修饰于F eO纳米颗粒表面,制得修饰的磁性纳米颗粒,吸附实验结果表明,该修饰的磁性纳米颗粒在碱性条件下对阳离子 染 料 亚 甲 基 蓝(MB)的 吸 附 去 除 率 可 达.NYANK S ON等 提取玉米叶片与氯化铁、氯化亚铁盐合成四氧化三铁纳米颗粒,并封装在沸石框架中,制备了沸石(Z)和Z F eO纳米复合材料(Z F eON C),并开展了亚甲基蓝染料去除效 果 试 验 研 究,结 果 显 示,在 下,Z F

25、 eON C对 亚 甲 基 蓝 的 最 大 吸 附 效 率 为 ,再生循环后,当p H为时,最大吸附效率仍高达 ,表现出了优异的吸附性能和可再生性.THAKUR等 以香蕉皮灰水提取物作为基源,以菊叶水提取物为还原剂,在室温下制备出了氧化铁/还原氧化石墨烯纳米复合物,研究发现其可有效去除有机污染物(四溴双酚A)及重金属离子.S ANTHO S H等 采用共沉淀法在 、两种温度下制备了污水污泥生物炭和木片生物炭,这些生物炭被磁性纳米颗粒(四氧化三铁)进一步修饰,分别得到磁性污泥生物炭吸附剂(M S)和磁性木片生物炭吸附剂(MWC),并对水溶液中酸性橙染料(AO)和C r()的去除效 果 进 行 了

26、 测 试 与 评 价,发 现M S 和MWC 对AO 染料和C r()的最大单层吸附能力分别为 m g/g和 m g/g,可见改性生物炭材料可作为去除水溶液中有毒污染物的有效吸附剂.生物质材料具有成本低、环境友好、原料易得以及机械和热稳定性好等优点,但是其在吸附后难以分离和再利用,该缺点还有待进一步研究解决.在在含含无无机机污污染染物物污污水水处处理理中中的的应应用用水体无机污染物主要有污染的无机酸、无机碱、无机盐和氮、磷、重金属离子及其化合物等.水中无机盐增多,导致水的硬度和离子增加,影响工农业和生活用水水质.而水体中氮、磷无机营养物增多时,藻类等水生植物会大量繁殖,导致缓流水体或水域的富营

27、养化.赖立 利用共沉淀法制备了形状均匀、粒径相近的磁铁矿纳米颗粒,通过包被S i O和水合金属氧化镧及水合金属氧化铝得到两种具备核壳结构的纳米颗粒吸附剂,研究发现这两种材料均能高效去除水中低浓度的磷元素,并可使用HC l对吸附剂吸附的磷进行再生,拥 有 高 水 平 的 吸 附 剂 解 吸 效 果.WANG等 利用壳聚糖模板合成了F eOZ r O壳聚糖微珠(M I c B),在p H为 时,M I c B对A s的最大吸附量为 m g/g,对A s的最大吸附量为 m g/g.廉佩佩 采用原位一步合成法在室温条件下制备了F eO M n O磁性纳米盘吸 附 剂,这 种 材 料 具 有M n O的

28、 氧 化 性 和F eO对五价砷的高吸附性,对三价砷的吸附符合F r e u n d l i c h吸附等温模型,用L a n g m u i r吸附等温模型拟合得到的最大饱和吸附量为 m g/g.尽管其中的M n O对砷离子的吸附容量较低,但是其能够将水中的亚砷酸根氧化为砷酸根,而大多数吸附剂与砷酸根的亲和力要大大高于亚砷酸根.因此将M n O与其他和砷离子具有较强亲和力的吸附剂复合,将会大大提高复合吸附剂对砷离子的去除能力.结语合成成本高、工艺复杂、吸附能力弱等问题制约了磁性纳米颗粒在污水处理中的工业化应用,在未来的研究中,建议重点考虑以下几个方面:a 寻找低成本、绿色环保的功能化磁性纳米

29、材料,降低二次污染风险.如:碳包覆处理的磁性纳米颗粒可采用废弃生物质碳源;利用尾矿作为基质材料,在提高吸附效率的同时降低原料成本.b 研究不同水体如自来水、海水、污水等对磁性纳米颗粒分散性的影响,以及对磁性纳米颗粒如何进行有序可控的修饰及功能化,以满足更多应用场景的需求.c 目前磁性纳米材料的制备大多还处在实验室阶段,未来需要提出更加简易温和的制备工艺以及更加成熟的工业化流程,以尽快实现工业化应用.参考文献WAN GK,Q I UG,C AOH,e t a l R e m o v a l o f c h r o m i u m()f r o m a q u e o u s s o l u t

30、i o n s u s i n g F eOm a g n e t i c p o l y m e rm i c r o s p h e r e sf u n c t i o n a l i z e d w i t ha m i n og r o u p sJ M a t e r i a l s,():陈培磁性高岭石/高岭石纳米管制备及对亚甲基蓝的吸附研究D郑州:郑州大学,年第期II MM&PP化化工工矿矿物物与与加加工工第 52 卷CHE NP P r e p a r a t i o no fm a g n e t i ck a o l i n i t e/k a o l i n i

31、 t en a n o t u b e sa n d t h e i r a d s o r p t i o n f o rm e t h y l e n eb l u eD Z h e n z h o u:Z h e n g z h o uU n i v e r s i t y,胡双双核壳结构磁性纳米复合材料的制备及固定化酶的研究D无锡:江南大学,HUSS C o r e s h e l lm a g n e t i cn a n o c o m p o s i t e s:f a b r i c a t i o na n de n z y m e i mm o b i l i z a t

32、i o nD W u x i:J i a n g n a nU n i v e r s i t y,刘文,魏志鹏,郑龙珍 F eO磁性纳米颗粒的催化性能研究进展J光谱实验室,():L I U W,WE IZP,Z HE NGLZ R e s e a r c hp r o g r e s so nc a t a l y t i cp r o p e r t i e so fF eOm a g n e t i cn a n o p a r t i c l e sJ C h i n e s eJ o u r n a l o f S p e c t r o s c o p yL a b o r a t

33、 o r y,():李丹,李忠海,黎继烈,等 F eO磁性纳米颗粒及其在农兽药残 留 检 测 中 的 应 用 J食 品 与 机 械,():L ID,L IZ H,L IJL,e ta l A p p l i c a t i o no fF eOm a g n e t i cn a n o p a r t i c l e s i np e s t i c i d ea n dv e t e r i n a r yd r u gr e s i d u e sd e t e c t i o nJ F o o da n dM a c h i n e r y,():孙杰,赵东林,刘辉,等碳包覆空心F e

34、O纳米粒子作为锂离子电池负极材料的电化学性能研究J功能材料,():S UNJ,Z HAO D L,L I U H,e ta l E l e c t r o c h e m i c a lp e r f o r m a n c eo f c a r b o ne n c a p s u l a t e dh o l l o wF eOn a n o p a r t i c l e s a sa n o d em a t e r i a l f o r l i t h i u m i o nb a t t e r i e sJ J o u r n a lo fF u n c t i o n a l

35、M a t e r i a l s,():HUA M,Z HAN GSJ,P ANBC,e t a l H e a v ym e t a l r e m o v a lf r o m w a t e r/w a s t e w a t e rb yn a n o s i z e dm e t a lo x i d e s:ar e v i e wJJ o u r n a l o f H a z a r d o u s M a t e r i a l s,/:唐朝春,黄从新磁性纳米改性材料吸附应用研究进展J应用化工,():T AN GCC,HUAN GCX R e s e a r c hp r

36、o g r e s s i na d s o r p t i o na p p l i c a t i o no fm o d i f i e dm a g n e t i cn a n o m a t e r i a l sJ A p p l i e dC h e m i c a l I n d u s t r y,():B AOSY,YAN G W W,WANGYJ,e t a l O n e p o t s y n t h e s i so fm a g n e t i cg r a p h e n eo x i d ec o m p o s i t e sa sa ne f f i c

37、 i e n ta n dr e c o v e r a b l ea d s o r b e n t f o rC d()a n dP b()r e m o v a l f r o ma q u e o u ss o l u t i o nJ J o u r n a lo fH a z a r d o u sM a t e r i a l s,:王芬,张雪莲,王和兰,等纳米铁氧体复合材料在污水处理中的最新研究进展J化学与生物工 程,():WAN G F,Z HAN G X L,WANG H L,e ta l R e c e n tr e s e a r c hp r o g r e s so

38、 fn a n o f e r r i t ec o m p o s i t e m a t e r i a l si nw a s t e w a t e rt r e a t m e n tJ C h e m i s t r ya n dB i o e n g i n e e r i n g,():MA M,Z HAN GY,YU W,e ta l P r e p a r a t i o na n dc h a r a c t e r i z a t i o no fm a g n e t i t en a n o p a r t i c l e sc o a t e db ya m i

39、n os i l a n eJ C o l l o i d sa n dS u r f a c e s A:P h y s i c o c h e m i c a la n d E n g i n e e r i n gA s p e c t s,(/):A D L E RR,HURW I T ZE,WAN D SJR,e ta l S p e c i f i ct a r g e t i n go f a d r i a m y c i nc o n j u g a t e sw i t hm o n o c l o n a l a n t i b o d i e st oh e p a t

40、 o m aa s s o c i a t e da n t i g e n st oi n t r a h e p a t i ct u m o r si na t h y m i cm i c eJ H e p a t o l o g y,()赵慎强,郑鑫,李杰,等 F eO磁性纳米颗粒的合成与接枝聚合修饰J材料导报,():Z HAOSQ,Z HE N GX,L I J,e t a l S y n t h e s i s a n dg r a f t p o l y m e r i z a t i o n m o d i f i c a t i o no fF eO,m a g n e t

41、 i cn a n o p a r t i c l e sJ M a t e r i a l sR e p o r t s,():牟勇燕,杜雪岩,王远,等 T i O/P t O P t复合膜和S n O/P t O P t复合膜 氢 敏 性 能 的 研 究 J化 学 学 报,():MOUYY,D U X Y,WAN G Y,e ta l S t u d yo nh y d r o g e ns e n s i t i v i t i e so fT i O/P i O P ta n dS n O/P t O P td u a l l a y e rf i l m sJ A c t aC h

42、i m i c aS i n i c a,():I NOKU C H M,T O S H I MAN S t u d yo nm a g n e t i c p r o p e r t i e so fC O P Tn a n o p a r t i c l e s:P r o c e e d i n g so fA s i aC o n f e r e n c eo nN a n o s c i e n c ea n d N a n o t e c h n o l o g y A b s t r a c t s B o o kCS l :s n ,D U X,I NO GU CH IM,D

43、U Y,e ta l P r e p a r a t i o na n dm a g n e t i c p r o p e r t i e s o f p o l y m e r p r o t e c t e d C o/P t b i m e t a l l i cn a n o p a r t i c l e s:P o l y m e rP r e p r i n t s,J a p a n n dS P S JS y m p o s i u mo nM a c r o m o l e c u l e sCS l :s n ,洪爱真,魏燕芳,陈盛磁性壳聚糖微球对酸性偶氮染料废水的脱色

44、研究J福建轻纺,():HONGAZ,WE IYF,CHE NS S t u d yo nd e c o l o r i z a t i o no fa c i da z od y ew a s t e w a t e rb ym a g n e t i c c h i t o s a nm i c r o s p h e r e sJ T h eL i g h t&T e x t i l e I n d u s t r i e so fF u j i a n,():李超双官能团磁性壳聚糖纳米微球的制备及污水处理D青岛:青岛科技大学,L IC D o u b l ef u n c t i

45、 o n a lg r o u pi np r e p a r a t i o no fm a g n e t i cc h i t o s a nn a n o p a r t i c l e sm i c r o s p h e r e sa n ds e w a g et r e a t m e n tD Q i n g d a o:Q i n g d a o U n i v e r s i t yo fS c i e n c ea n d T e c h n o l o g y,G R E GO R I O J AUR E GU IK M,P I N E D A M G,R I V E

46、 R A S A L I NA SJE,e ta l O n e s t e p m e t h o df o rp r e p a r a t i o no fm a g n e t i cn a n o p a r t i c l e sc o a t e dw i t hc h i t o s a nJ J o u r n a lo fN a n o m a t e r i a l s,:沈宇磁性F eO/壳聚糖的改性及其去除水中染料和氟离子的研究D杭州:浙江工业大学,S HE N Y T h ea d s o r p t i o no fd y e sa n df l u o r i

47、d e i nw a t e rb ym o d i f i e dm a g n e t i cF eO/c h i t o s a nD H a n g z h o u:Z h e j i a n gU n i v e r s i t yo fT e c h n o l o g y,B RO S S AU L T DFF,MC C OY T M,ROUTH A F S e l f a s s e m b l y o f T i O/F eO/S i Om i c r o b e a d s:a g r e e na p p r o a c ht op r o d u c em a g n

48、e t i cp h o t o c a t a l y s t sJ J o u r n a lo fC o l l o i da n dI n t e r f a c eS c i e n c e,:王紫璇 F eOS i O纳米颗粒水合粒径控制、分散性及其吸附行为研究D天津:天津大学,杨皓然等:磁性纳米颗粒表面功能化修饰及其在污水处理中的应用进展 年月WAN GZX C o n t r o lo fh y d r a t i o np a r t i c l eS i z eo fF eOS i On a n o p a r t i c l e s,d i s p e r s i o n

49、a n di t sa d s o r p t i o nb e h a v i o rD T i a n j i n:T i a n j i nU n i v e r s i t y,张雨,花榕,李阳,等碳包覆磁性F eO的制备及其对废水中铀的吸附行为研究J湿法冶金,():Z HAN GY,HUAR,L IY,e t a l S y n t h e s i so f c a r b o nc o a t e dm a g n e t i cF eOa n d i t sa d s o r p t i o nb e h a v i o r f o ru r a n i u mi nw a s t ew a t e rJ H y d r o m e t a l l u r g yo fC h i n a,():L I J I MA S H e l i c a lm i c r o t u b u l e so fg r a p h i

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服