您的位置: turnitin查重官网> 工程 >> 材料工程 >试议磁性基于静电纺技术磁性复合纳米材料制备与其在废水处理中运用查抄袭率

试议磁性基于静电纺技术磁性复合纳米材料制备与其在废水处理中运用查抄袭率

收藏本文 2024-02-03 点赞:27693 浏览:115856 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘要:Fe304磁性纳米粒子作为磁性纳米材料中的一种,因其自身的超顺磁性、尺寸小以及类过氧化物酶催化性备受探讨者青睐。由各种策略制备的磁性复合材料,在生物医药、环境监测及治理等领域都具有广泛的运用前景。目前,制备Fe304磁性复合纳米材料的策略主要有乳液聚合法、原位化学合成法、共混包埋法等。这些策略大都耗时较长、工艺繁琐、制备历程对环境污染较大,由此寻求一种简便、快速、能耗少的制备策略显得尤为必要。作为一种能快速制备连续纳米纤维的技术,静电纺丝技术被广泛用于制备各种纳米纤维。本论文在前人的基础上,借助静电纺丝技术,制备了一种具有催化性能的Fe3O4/PAN复合纳米纤维膜,和具有自组装功能的Fe3O4/CS(壳聚糖)/PVP复合纳米纤维膜,该复合膜能够自组装形成Fe3O4/CS复合纳米粒子。并分别对复合纳米纤维膜和复合纳米粒子在废水处理中的相关运用做了较详细的探讨。本论文内容主要包括:(1)采取静电纺丝技术制备出功能型的Fe3O4/PAN复合纳米纤维膜。并采取SEM、FT-IR、XRD、V等技术对纤维膜的表面形态、物象组成、磁学性能等进行表征。结果表明纤维膜表面光滑、纤维粗细分布均一Fe304纳米粒子以晶态分布在纤维中,纤维膜具有较好的超顺磁性。(2)以亚甲蓝溶液为模拟废水,探讨了Fe3O4/PAN复合纳米纤维对亚甲蓝的降解效果。探讨了Fe3O4/PAN复合纳米纤维对亚甲蓝的最佳降解条件。并在最佳条件下对该复合纳米纤维膜的循环利用能力做了评估。实验结果表明,在pH=6.0、Fe304含量为10%、纤维膜投入量为100mg、H202浓度为15%、温度为70℃、反应时间为300min时,亚甲蓝的降解量最大。而且该复合纳米纤维具有良好的循环利用性能。(3)采取同轴静电纺丝技术首次成功制备出Fe3O4/CS/PVP复合纳米纤维膜。该复合纳米纤维膜能够自组装形成Fe3O4/CS复合纳米粒子。并采取TEM、FT-IR、XRD和V等技术对复合纳米粒子的形貌、物象组成、磁性能等进行表征。结果表明复合纳米粒子平均粒径为40nm左右,表面含有丰富的活性基团,具有较好的超顺磁性。(4)以含铜离子溶液为模拟废水,探讨了Fe3O4/CS复合纳米粒子对铜离子的吸附性能。探讨了Fe3O4/CS复合纳米粒子对铜离子的最佳吸附条件。并在最佳工艺条件下探讨了该吸附剂的循环利用能力。实验结果表明,在pH=6.0、复合粒子投入量为100mg、初始铜离子浓度为200mg/L反应时间为300min时,铜离子的吸附量最大。而且该复合粒子具有良好的循环利用性能。关键词:静电纺论文Fe_3O_4/PAN磁性复合纳米纤维论文Fe_3O_4/CS磁性复合纳米粒子论文废水处理论文

    摘要5-7

    ABSTRACT7-11

    第一章 绪论11-26

    1.1 磁性复合纳米材料11-18

    1.1.1 磁性复合纳米材料介绍11-12

    1.1.2 磁性复合纳米材料的分类12-16

    1.1.3 磁性复合纳米材料的制备策略16-17

    1.1.4 磁性复合纳米材料的运用17-18

    1.2 静电纺丝技术18-24

    1.2.1 静电纺丝技术概述18-19

    1.2.2 静电纺丝技术的主要影响因素19-23

    1.2.3 静电纺丝技术的运用23-24

    1.3 课题的探讨内容及作用24-26

    第二章 磁性复合纳米纤维膜的制备与表征26-39

    2.1 引言26

    2.2 实验部分26-29

    2.2.1 原料与试剂26-27

    2.2.2 主要仪器27

    2.2.3 纺丝液的配置27-28

    2.2.4 复合纳米纤维膜的制备28-29

    2.2.5 性能表征29

    2.3 结果与讨论29-38

    2.3.1 复合纳米纤维膜的扫描电镜(SEM)浅析29-35

    2.3.2 复合纳米纤维膜的红外光谱(FT-IR)浅析35-36

    2.3.3 复合纳米纤维膜的X-晶体衍射仪(XRD)浅析36-37

    2.3.4 复合纳米纤维膜的磁性能(V)浅析37-38

    2.4 小结38-39

    第三章 复合纳米纤维膜降解染料废水的性能探讨39-51

    3.1 引言39

    3.2 实验部分39-43

    3.2.1 原料与试剂39-40

    3.2.2 主要仪器40

    3.2.3 复合纳米纤维膜降解染料废水的实验40-41

    3.2.4 复合纳米纤维膜降解染料的影响因素浅析41-42

    3.2.5 复合纳米纤维膜的循环利用性能探讨42-43

    3.3 结果与讨论43-49

    3.3.1 复合纳米纤维膜降解染料的影响因素浅析43-48

    3.3.2 复合纳米纤维膜的循环利用性能探讨48-49

    3.4 本章小结49-51

    第四章 磁性复合粒子的制备及其表征51-63

    4.1 引言51

    4.2 实验部分51-54

    4.2.1 原料与试剂51-52

    4.2.2 主要仪器52

    4.2.3 复合纳米纤维膜的制备52-53

    4.2.4 磁性复合粒子的制备53

    4.2.5 性能表征53-54

    4.3 结果与讨论54-62

    4.3.1 复合纳米纤维的性能浅析54-58

    4.3.2 磁性复合粒子的性能浅析58-61

    4.3.3 自组装机制探讨61-62

    4.4 小结62-63

    第五章 磁性复合纳米粒子吸附铜离子的性能探讨63-77

    5.1 引言63

    5.2 实验部分63-68

    5.2.1 原料与试剂63-64

    5.2.2 主要仪器64

    5.2.3 磁性复合纳米粒子吸附铜离子的实验64-66

    5.2.4 磁性复合纳米粒子的性能表征66

    5.2.5 磁性复合纳米粒子吸附铜离子的影响因素浅析66-67

    5.2.6 磁性复合纳米粒子的再生性能探讨67-68

    5.3 结果与讨论68-75

    5.3.1 磁性复合纳米粒子的性能表征68-71

    5.3.2 磁性复合纳米粒子吸附铜离子的影响因素浅析71-74

    5.3.3 磁性复合纳米粒子的再生性能探讨74-75

    5.4 本章小结75-77

    第六章 结论与展望77-79

copyright 2003-2024 Copyright©2020 Powered by 网络信息技术有限公司 备案号: 粤2017400971号