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Fe-MILs材料制備與四環(huán)素吸附、光催化降解實驗研究

發(fā)布時間:2021-08-02 10:09
  最近,鐵基金屬-有機骨架(Fe-MOFs)吸引了越來越多的關注,并得到了廣泛的應用。然而,迄今為止還不清楚它們是否可以用來降解四環(huán)素。四環(huán)素是目前使用最廣泛的抗生素之一,對環(huán)境和人類的健康造成嚴重威脅。因此本論文的目的是制備三種鐵基有機金屬骨架Fe-MIL-101,Fe-MIL-100,和Fe-MIL-53,并對比其去除四環(huán)素的效果。首先,采用溶劑熱法制備出這三種材料,通過XRD、SEM表征分析材料制備成功,然后將這三種材料應用于四環(huán)素的吸附和光催化降解過程,實驗結果表明,Fe-MIL-101對四環(huán)素的吸附效果最好,Fe-MIL-100的吸附效果次之,Fe-MIL-53的四環(huán)素吸附效果最差。為了分析吸附效果的差異原因,對材料進行了 FTIR、BET分析,考察了吸附過程材料可能的活性位點,對比了材料的比表面積、孔徑等因素,對Fe-MILs吸附四環(huán)素過程的熱力學、動力學進行了模型擬合分析。對于光催化過程,暗反應后,Fe-MIL-101在50 mg/L的初始濃度四環(huán)素的條件下,經過光照,96.6%的四環(huán)素被去除,而相同的條件下,Fe-MIL-100,和Fe-MIL-53的四環(huán)素去除率分別為5... 

【文章來源】:湖南大學湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數】:74 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

Fe-MILs材料制備與四環(huán)素吸附、光催化降解實驗研究


圖3.2?Fe-MILs的掃描電子顯微鏡(SEM)圖??(a,b)?Fe-MIL-101?(c,d)?Fe-MIL-100?(e,f)?Fe-MIL-53??23??

光電子能譜,元素組成,電子結構


??圖3.2顯示了三種Fe-MILs的掃描電子顯微鏡(SEM)圖像。圖3.2??(a)和(b)表明,Fe-MIL-101顆粒具有金屬介空結構的特殊微觀結構??和形貌,晶體形狀是正八面體、具有均勻的尺寸,直徑大約為500?nm。??這和以前的報道基本一致[91,92,93]。(〇)和((1)為?£-14比-100圖片,形??貌像許多小顆粒聚集在一起,大部分的顆粒大小不同,直徑在500?nm-1??U?M之間。(e)和(f)中Fe-MIL?-53就像一束由許多不同長度的木棒縱??橫交錯而成,而一束的長度大約是8〇ym。此外,它的表面非常光滑。??這種結構類似于之前的報道[94]。??3.2.3?XPS?分析??(a)?ou?(b)?cis?j??〇?A?C1S?7??f???I??i?I??1200?1000?800?600?400?200?0?^〇〇?^95?290?^g5?280??Binding?energ}?(eV)?Binding?energy?(eV)??(C)?〇1S?A?⑷噸?&??iJL??540?538?536?534?532?530?528?526?*740?*730?720?"710?7(H)??Binding?energy?(eV)?Binding?energy?(eV)??圖3.3?Fe-MIL-101的X射線光電子能譜(XPS)圖??為了分析Fe-MIL-101的元素組成和電子結構,對Fe-MIL-101進行??了?X射線光電子能譜(XPS)分析。圖3.3顯示了?XPS測量光譜和高分??辨率光譜圖。圖3.3?(a)表明

四環(huán)素,吸附性能,吸附效果,材料


圖4.1?Fe-MILs對四環(huán)素吸附效果??為了對比Fe-MILs材料對于四環(huán)素的吸附性能,進行了不同濃度的??四環(huán)素吸附實驗。如圖4.1顯示,對于10?mg/L四環(huán)素,兩個小時后,??Fe-MIL-53大約吸附了?30%的四環(huán)素

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本文編號:3317375

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