碳基复合材料的制备及其对铀的吸附性能研究
发布时间:2021-08-09 10:17
本文以石墨粉和秸秆作为基体材料,在其上负载铁进行功能化改性,成功合成出铁/碳复合材料。新合成的衍生材料对水溶液中的U(VI)具有很好的去除能力,且铁的存在使材料具有磁性,易于分离,是绿色环保、可循环使用的具有研究价值的新型吸附材料,并且使用了SEM、TEM、XRD、TG、FTIR、BET、Raman和XPS等分析方法对这几种吸附材料的形貌和结构以及元素组成进行了分析表征,同时研究了pH值、铀离子初始浓度、反应时间、反应温度对U(VI)去除的影响,并对去除的机理进行了分析。(1)磁性Fe3O4/石墨烯复合材料(FGC)的制备以及其对水中U(VI)的吸附行为研究:使用改进后的Hummer法以石墨粉为原料成功合成出氧化石墨烯(GO),使用原位生成法成功在基体上嫁接Fe3O4制备出FGC,而后使用TEM、SEM、TG等对材料的微观结构和形貌进行表征,并使用FGC对水溶液中的U(VI)进行了批吸附实验,研究其对水中铀离子的吸附能力。研究结果显示,FGC吸附铀离子的动力学过程更符合拟二级动力学,而对于等温线而言...
【文章来源】:安徽建筑大学安徽省
【文章页数】:70 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
扫描电镜(a)GO;(b)Fe3O4;(c)FGC;透射电镜;(d)GO;(e)Fe3O4;(f)FGC
安徽建筑大学硕士学位论文-16-图2-2(a)GO,Fe3O4,FGC红外图谱;(b)GO,FGC拉曼图谱;(c)GO,Fe3O4,FGC的XRD图谱;(d)GO和FGC的热重;(e)FGC的比表面;(f)FGC孔径分布;(g)FGC的Zeta电位;(h)FGC磁化曲线Fig.2-2(a)FTIRspectraofGO,Fe3O4andFGC;(b)RamanspectraofGOandFGC;(c)XRDpatternsofGO,Fe3O4andFGC;(d)TGAcurvesofGOandFGC;(e)BETanalysisofFGC;(f)TheporesizedistributionofFGC;(g)ZetapotentialofFGC;(h)MagnetizationcurveofFGC
FGC吸附U(VI)的循环实验Fig.2-4RecyclingofFGCfortheremovalofU(VI)
【参考文献】:
期刊论文
[1]化学沉淀反应在工业废水处理中的应用[J]. 付逸群,于颖敏. 山东化工. 2020(04)
[2]含铀废水的还原处理[J]. 吕家炜,阴强,赖幸. 江西化工. 2019(05)
[3]放射性废液处理技术的现状与展望[J]. 孙寿华,冉洺东,林力,刘文磊,李振臣,李文钰. 核动力工程. 2019(06)
[4]放射性废水来源及其处理方法概述与评价[J]. 骆枫,冉洺东,王力,刘辰龙,杨兰菊,林力. 四川环境. 2019(02)
[5]纳米零价铁的制备及其去除水中重金属离子的研究[J]. 葛树劼. 化工管理. 2019(10)
[6]重金属废水处理方法研究[J]. 周芯,陈肸,迟飞飞,毛晨鹏. 黑龙江科学. 2019(06)
[7]I131治疗甲状腺功能亢进患者过程中的护理体会[J]. 胡琼菊. 世界最新医学信息文摘. 2019(01)
[8]Nanoscale zero-valent iron/magnetite carbon composites for highly efficient immobilization of U(Ⅵ)[J]. Zhimin Lv,Shimin Yang,Lei Chen,Ahmed Alsaedi,Tasawar Hayat,Changlun Chen. Journal of Environmental Sciences. 2019(02)
[9]膜分离法污水处理技术[J]. 曹天宇,李洋. 城市建设理论研究(电子版). 2018(29)
[10]膜技术在放射性废水处理中的应用及展望[J]. 高峰,李明,林力,刘宇昊,马贞钦,祝杰. 科技与创新. 2018(17)
博士论文
[1]微生物富集铀的机理及生物学效应研究[D]. 刘磊.中国科学技术大学 2019
[2]高灰基生物炭农用对镉污染的控制机制及生态风险评价[D]. 杨刚.南京大学 2018
硕士论文
[1]生物质炭复合材料的制备及其去除氨氮的实验研究[D]. 王敏.华东交通大学 2019
[2]芦竹、芦苇生物炭的结构特征及其对水中硝基苯的吸附性能[D]. 王雨婷.北京林业大学 2019
[3]氧化石墨烯的改性还原及其复合材料的吸附性能研究[D]. 臧昊良.青岛大学 2019
[4]生物质活性炭的制备及性质研究[D]. 王微.山西大学 2019
[5]碳纳米材料的改性及与聚乙烯的复合[D]. 彭勃.扬州大学 2019
[6]改性秸秆功能材料对水中染料及重金属的协同吸附研究[D]. 李耀悦.华东理工大学 2019
[7]改性石墨相氮化碳吸附U(Ⅵ)的性能与机理研究[D]. 陈子庚.南华大学 2019
[8]新型吸附剂的制备及其对溶液中重金属离子吸附净化研究[D]. 郭修旺.浙江海洋大学 2019
[9]玉米秸秆对重金属离子吸附性能的研究[D]. 张华丽.吉林农业大学 2019
[10]纳米零价铁/生物质碳复合材料的制备及在镍废水处理中的应用[D]. 李丹.山西大学 2017
本文编号:3331881
【文章来源】:安徽建筑大学安徽省
【文章页数】:70 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
扫描电镜(a)GO;(b)Fe3O4;(c)FGC;透射电镜;(d)GO;(e)Fe3O4;(f)FGC
安徽建筑大学硕士学位论文-16-图2-2(a)GO,Fe3O4,FGC红外图谱;(b)GO,FGC拉曼图谱;(c)GO,Fe3O4,FGC的XRD图谱;(d)GO和FGC的热重;(e)FGC的比表面;(f)FGC孔径分布;(g)FGC的Zeta电位;(h)FGC磁化曲线Fig.2-2(a)FTIRspectraofGO,Fe3O4andFGC;(b)RamanspectraofGOandFGC;(c)XRDpatternsofGO,Fe3O4andFGC;(d)TGAcurvesofGOandFGC;(e)BETanalysisofFGC;(f)TheporesizedistributionofFGC;(g)ZetapotentialofFGC;(h)MagnetizationcurveofFGC
FGC吸附U(VI)的循环实验Fig.2-4RecyclingofFGCfortheremovalofU(VI)
【参考文献】:
期刊论文
[1]化学沉淀反应在工业废水处理中的应用[J]. 付逸群,于颖敏. 山东化工. 2020(04)
[2]含铀废水的还原处理[J]. 吕家炜,阴强,赖幸. 江西化工. 2019(05)
[3]放射性废液处理技术的现状与展望[J]. 孙寿华,冉洺东,林力,刘文磊,李振臣,李文钰. 核动力工程. 2019(06)
[4]放射性废水来源及其处理方法概述与评价[J]. 骆枫,冉洺东,王力,刘辰龙,杨兰菊,林力. 四川环境. 2019(02)
[5]纳米零价铁的制备及其去除水中重金属离子的研究[J]. 葛树劼. 化工管理. 2019(10)
[6]重金属废水处理方法研究[J]. 周芯,陈肸,迟飞飞,毛晨鹏. 黑龙江科学. 2019(06)
[7]I131治疗甲状腺功能亢进患者过程中的护理体会[J]. 胡琼菊. 世界最新医学信息文摘. 2019(01)
[8]Nanoscale zero-valent iron/magnetite carbon composites for highly efficient immobilization of U(Ⅵ)[J]. Zhimin Lv,Shimin Yang,Lei Chen,Ahmed Alsaedi,Tasawar Hayat,Changlun Chen. Journal of Environmental Sciences. 2019(02)
[9]膜分离法污水处理技术[J]. 曹天宇,李洋. 城市建设理论研究(电子版). 2018(29)
[10]膜技术在放射性废水处理中的应用及展望[J]. 高峰,李明,林力,刘宇昊,马贞钦,祝杰. 科技与创新. 2018(17)
博士论文
[1]微生物富集铀的机理及生物学效应研究[D]. 刘磊.中国科学技术大学 2019
[2]高灰基生物炭农用对镉污染的控制机制及生态风险评价[D]. 杨刚.南京大学 2018
硕士论文
[1]生物质炭复合材料的制备及其去除氨氮的实验研究[D]. 王敏.华东交通大学 2019
[2]芦竹、芦苇生物炭的结构特征及其对水中硝基苯的吸附性能[D]. 王雨婷.北京林业大学 2019
[3]氧化石墨烯的改性还原及其复合材料的吸附性能研究[D]. 臧昊良.青岛大学 2019
[4]生物质活性炭的制备及性质研究[D]. 王微.山西大学 2019
[5]碳纳米材料的改性及与聚乙烯的复合[D]. 彭勃.扬州大学 2019
[6]改性秸秆功能材料对水中染料及重金属的协同吸附研究[D]. 李耀悦.华东理工大学 2019
[7]改性石墨相氮化碳吸附U(Ⅵ)的性能与机理研究[D]. 陈子庚.南华大学 2019
[8]新型吸附剂的制备及其对溶液中重金属离子吸附净化研究[D]. 郭修旺.浙江海洋大学 2019
[9]玉米秸秆对重金属离子吸附性能的研究[D]. 张华丽.吉林农业大学 2019
[10]纳米零价铁/生物质碳复合材料的制备及在镍废水处理中的应用[D]. 李丹.山西大学 2017
本文编号:3331881
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