磁性纳米复合材料的制备及其对水中有机污染物的萃取
发布时间:2023-05-28 12:26
磁性复合材料可由诸如碳纳米管、石墨烯(GO)、坡缕石等的复合材料与稀土或其它磁性或可磁化化合物或磁性纳米颗粒一起形成以形成结构磁性复合材料。因此它们不仅被广泛地应用于生物、医学等领域,而且在工业废水、环境水及地下水的净化与治理中也显示了独特的优势。至于样品处理程序,超顺磁性复合材料代表了分析复合材料中最令人兴奋的前景之一,因为它们可以通过使用外部磁场容易地与基体隔离。与传统固相萃取吸附剂相比,其主要优势在于大表面积,高萃取效率以及使用量减少的样品和有毒有机溶剂。本论文的主要研究内容是制备出两种磁性复合材料,通过扫描电镜、透射电镜和红外光谱方法对其结构和形貌进行详细表征,并将其用于萃取分析水中的有机磷酸酯和染料橙黄Ⅱ。(1)首先通过溶剂热合成Fe3O4磁性纳米颗粒,然后通过改性St?ber法,在Fe3O4表面包覆薄薄的SiO2外壳,最后通过自组装使Fe3O4@SiO2纳米粒子粘附在多壁碳纳米管(MWCNTs)表面上,得到磁性纳米复合材料Fe3O4@SiO2MWCNTs。利用该纳米粒子,通过磁固相萃取-气相色谱质谱(MSPE-GC/MS)方法对环境水样中有机磷酸酯(磷酸三正丁酯(Tn BP...
【文章页数】:53 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 磁性固相萃取技术的简介
1.2 磁性材料的概述
1.2.1 磁性材料制备和表征
1.2.2 磁性材料类型及应用
1.3 本研究的主要内容
第2章 Fe3O4@SiO2 MWCNTs磁性纳米复合材料的制备及对水中有机磷酸酯的萃取
2.1 前言
2.2 实验部分
2.2.1 实验药品和仪器
2.2.2 磁性纳米复合材料(Fe3O4@SiO2 MWCNTs)的合成
2.2.3 磁性固相萃取OPEs
2.2.4 气相色谱质谱检测条件
2.3 结果与讨论
2.3.1 Fe3O4@SiO2 MWCNTs的表征
2.3.2 吸附剂(Fe3O4@SiO2 MWCNTs)用量的影响
2.3.3 萃取时间的影响
2.3.4 洗脱液选择的影响
2.3.5 洗脱液体积和洗脱时间的影响
2.3.6 方法评价
2.3.7 实际水样检测
2.4 小结
第3章 Fe3O4@SiO2@CPB磁性纳米材料的制备及对水中染料橙黄Ⅱ的吸附
3.1 前言
3.2 实验部分
3.2.1 实验药品和实验仪器
3.2.2 磁性吸附剂(Fe3O4@SiO2@CPB)的制备
3.2.3 吸附实验
3.2.4 标准曲线的绘制
3.3 结果与讨论
3.3.1 磁性吸附剂Fe3O4@SiO2@CPB的表征
3.3.2 染料浓度对吸附效果的影响
3.3.3 反应温度对吸附效果的影响
3.3.4 pH对吸附效果的影响
3.3.5 吸附动力学研究
3.3.6 等温吸附线性拟合
3.4 小结
第4章 结论
参考文献
作者简介
致谢
本文编号:3824587
【文章页数】:53 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 磁性固相萃取技术的简介
1.2 磁性材料的概述
1.2.1 磁性材料制备和表征
1.2.2 磁性材料类型及应用
1.3 本研究的主要内容
第2章 Fe3O4@SiO2 MWCNTs磁性纳米复合材料的制备及对水中有机磷酸酯的萃取
2.1 前言
2.2 实验部分
2.2.1 实验药品和仪器
2.2.2 磁性纳米复合材料(Fe3O4@SiO2 MWCNTs)的合成
2.2.3 磁性固相萃取OPEs
2.2.4 气相色谱质谱检测条件
2.3 结果与讨论
2.3.1 Fe3O4@SiO2 MWCNTs的表征
2.3.2 吸附剂(Fe3O4@SiO2 MWCNTs)用量的影响
2.3.3 萃取时间的影响
2.3.4 洗脱液选择的影响
2.3.5 洗脱液体积和洗脱时间的影响
2.3.6 方法评价
2.3.7 实际水样检测
2.4 小结
第3章 Fe3O4@SiO2@CPB磁性纳米材料的制备及对水中染料橙黄Ⅱ的吸附
3.1 前言
3.2 实验部分
3.2.1 实验药品和实验仪器
3.2.2 磁性吸附剂(Fe3O4@SiO2@CPB)的制备
3.2.3 吸附实验
3.2.4 标准曲线的绘制
3.3 结果与讨论
3.3.1 磁性吸附剂Fe3O4@SiO2@CPB的表征
3.3.2 染料浓度对吸附效果的影响
3.3.3 反应温度对吸附效果的影响
3.3.4 pH对吸附效果的影响
3.3.5 吸附动力学研究
3.3.6 等温吸附线性拟合
3.4 小结
第4章 结论
参考文献
作者简介
致谢
本文编号:3824587
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