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構筑高比表面積缺陷氮化硼納米片吸附水中抗生素研究

發(fā)布時間:2024-05-17 13:11
  四環(huán)素作為一種廣譜系列的抗生素,因其價格低廉、殺菌效果明顯而被大量使用。然而,四環(huán)素的過度使用會導致人體的耐藥性增強,此外,四環(huán)素很難被人體吸收,多以原藥形式排入環(huán)境中,通過土壤滲透等途徑進入水體中,造成水體污染。目前去除水中四環(huán)素的方法有光催化、膜分離等,其中吸附法具有綠色、經濟、高效等優(yōu)點備受青睞。本文從調控氮化硼表面孔隙或缺陷出發(fā),設計并合成了一系列具有高吸附性能和強循環(huán)再生能力的薄層氮化硼納米片(BNNSs)吸附劑。通過改變溶劑或引入缺陷優(yōu)化合成工藝,制備了多種具有不同比表面積和表面缺陷性質的薄層BNNSs,以四環(huán)素(TC)為吸附對象,系統(tǒng)研究了系列BNNSs的吸附性能和影響規(guī)律,探討了吸附過程反應機理,考察了系列吸附劑的循環(huán)能力。1.通過調變溶劑制備了不同比表面積和孔徑分布的二維多孔薄層BNNSs。采用N2吸附-脫附、FT-IR、XRD、UV-vis DRS、SEM、TEM、AFM和XPS等方法對其結構和組成進行表征分析,結果顯示,溶劑的改變可以調控BN形成過程影響B(tài)N孔徑大小和分布。其中,以甲醇為溶劑誘導合成的多孔BN-M比表面積最大(840 m

【文章頁數】:93 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖1.2光催化技術去除TC示意圖

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圖1.2光催化技術去除TC示意圖[31]Figure1.2TheschemeforremoveTCbyphotocatalytictechnologymethod[31].(2)半導體光電催化技術也常用于去除水體中的四環(huán)素。Chen[35]等人原位沉積....


圖1.3膜分離技術示意圖

圖1.3膜分離技術示意圖

構筑高比表面積缺陷氮化硼納米片吸附水中抗生素研究強烈的靜電作用力,同時還受離子強度和Donnan排斥力的影響。因此,膜技術去除水體中的抗生素,可以通過調整溶液的pH而提高去除效果。X等人用納米MgO修飾硅藻土合成陶瓷膜去除水中的四環(huán)素(如圖1.3所示)于所制備的陶....


圖1.4h-BN和c-BN的結構示意圖

圖1.4h-BN和c-BN的結構示意圖

氨基)-丙基為氮源,制備得到Fe3+-N,N-SBA-15和N,N-SBA-15吸附劑。氨基化SBA-15吸附劑的吸附能力較弱,而對其進行Fe3+修飾后吸附容量提升至3.93%-8.26%;pH對N,N-SBA-15吸附TC的影響較小;當Fe3+-....


圖1.5剝離法制備h-BN[61]

圖1.5剝離法制備h-BN[61]

圖1.5剝離法制備h-BN[61]Figure1.5Aschemeofh-BNflakessynthesizedbyexfoliationmethod[61]2)化學沉積法:Justin[65]嘗試使用化學沉積法(CVD)在Cu表面單層BN。在氨硼烷....



本文編號:3975643

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