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生物质基功能化油水分离材料的制备及其催化性能研究

发布时间:2024-12-31 22:55
  水体中的主要污染物包括不可溶性油和可溶性染料在内的有机污染物。这些污染物会通过直接饮用和食物链累积进入人体,从而严重危害人类的身体健康,而可溶性染料大多数都具有生物毒性和致畸致癌性,对人类和其他生物的健康构成极大的威胁。近年来,受自然界启发,所制备的仿生界面材料在油水分离应用上具有优异的处理效率,因此引起了研究人员的广泛关注,但是单一功能的油水分离材料就难以处理水体中的有毒有害污染物。生物质材料例如纤维素,木质素是可再生资源,同时生物质材料具有成本低廉和环境友好等优势。本论文采用生物质基为载体,制备了功能化油水分离材料,实现油水的高效分离和水体中染料的处理。研究的主要内容如下:(1)选用棉布作为基底材料,利用一定比例二甲基硅氧烷(DMDMS)、异丙醇、稀盐酸作为低表面能溶液。同时将制备的海胆状磷化镍(NixPy)分散在该溶液中。采用浸渍涂层快速制备了聚二甲基硅氧烷(PDMS)包覆NixPy的多功能棉布。通过接触角测试,证明了低表面能物质PDMS和粗糙度因子海胆状NixP...

【文章页数】:67 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图1-1TiO2在紫外光下光催化降解有机物机理图

图1-1TiO2在紫外光下光催化降解有机物机理图

属催化剂具有较高的催化加氢活性,可以在还原剂存在的条硝基化合物、芳基有机物等有毒性有机物催化还原为无毒或过渡金属金属磷化物,过渡金属磷化物作为一种新型催化剂近甚至超过贵金属催化剂催化活性的特点,并且具有较高的属磷化物制备成本要远远低于过金属,越来越多的科学家展的研究[27]。半导....


图1-2荷叶的超疏水现象Figure1-2.TheSuperhydrophobicityoflotusleaf

图1-2荷叶的超疏水现象Figure1-2.TheSuperhydrophobicityoflotusleaf

生物质基功能化油水分离材料的制备及其催化性能研究随后Cassie[45]和Bartell[46]等研究了空气-固体复合界面与接触角的关系。之后的半个世纪内,学者们更多关注的是接触模型的理论研究。2002年,江雷[47]等通过进一步研究荷叶表面粗糙结构,发现荷叶表面不仅有疏水....


图1-3接触角示意图

图1-3接触角示意图

生物质基功能化油水分离材料的制备及其催化性能研究sie[45]和Bartell[46]等研究了空气-固体复合界面与接触角的关系。,学者们更多关注的是接触模型的理论研究。2002年,江雷[4荷叶表面粗糙结构,发现荷叶表面不仅有疏水蜡质层,而且其乳状的微纳米结构。随后提出了二元协....


图1-4超疏水状态的五种接触状态[52]

图1-4超疏水状态的五种接触状态[52]

代入可得公式(1-4):coscos-(1-)111*ff(1-4)材料表面科学研究的不断发展,科学家们提出并不断修正表面其是阐明了材料表面粗糙度对其润湿性的影响机理,为人们制研究提供了理论基础和设计思路。疏水的理论研究有以下五个个经典的模型:分别为Wenzel状o....



本文编号:4021662

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