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磁性表面印跡光催化劑的制備及其選擇性識(shí)別/降解環(huán)境抗生素殘留物的行為與機(jī)理研究

發(fā)布時(shí)間:2020-12-24 08:34
  抗生素的濫用造成了其在環(huán)境中的廣泛存在,盡管其殘留濃度低、時(shí)間短,但抗生素的誘導(dǎo)性效應(yīng)會(huì)對(duì)環(huán)境和人體造成嚴(yán)重危害,并引發(fā)一系列環(huán)境污染和人類健康問題,因此環(huán)境抗生素殘留物亟待去除。光催化技術(shù)是一種具有反應(yīng)效果好、運(yùn)行成本低、環(huán)境友好、二次污染小、穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)的高級(jí)氧化技術(shù),在深度治理環(huán)境抗生素殘留物方面得到了廣泛應(yīng)用。在眾多光催化材料中,PPy、 POPD、PEDOT等有機(jī)材料具有獨(dú)特的光電特性,ZnO、TiO2、CdS等無機(jī)材料具有催化活性高、穩(wěn)定等特點(diǎn),但這些材料分離回收難、缺少選擇性去除能力等問題嚴(yán)重限制了其應(yīng)用。將易于分離回收的磁性材料和具有選擇性識(shí)別功能的表面印跡技術(shù)引入到光催化體系中能夠很好地解決上述問題。但普通磁性印跡光催化材料仍然存在光催化活性與選擇性無法同時(shí)提高的難題,因此,具有良好選擇性和高效光催化活性的磁性表面印跡光催化材料的設(shè)計(jì)成為了治理環(huán)境抗生素殘留物的關(guān)鍵。據(jù)此,本論文構(gòu)建有機(jī)印跡光催化體系、無機(jī)印跡光催化體系和有機(jī)-無機(jī)雜化印跡光催化體系,設(shè)計(jì)出新型的磁性表面印跡光催化材料,并實(shí)現(xiàn)環(huán)境抗生素殘留物的選擇性識(shí)別/降解。通過對(duì)磁性表面印跡光催化材料進(jìn)行一系列表征... 

【文章來源】:江蘇大學(xué)江蘇省

【文章頁數(shù)】:195 頁

【學(xué)位級(jí)別】:博士

【部分圖文】:

磁性表面印跡光催化劑的制備及其選擇性識(shí)別/降解環(huán)境抗生素殘留物的行為與機(jī)理研究


圖1.3光惟化技術(shù)的反庭機(jī)理示意圖??Fi呂.1-3?Schematic?diagi*am?of?reaction?mechanism?of?phoU)catalytic?化chnology??3??

示意圖,感性材料,分離回收,原理


磁性材料[146-155:■是指由過度元素鐵、鉆、鑲及其合金等能夠直接??或間接產(chǎn)生磁性的物質(zhì)。磁性材料具有良好的磁分離特性,能夠容易地被磁鐵分??離出來(如圖1.7所示),是古老而用途十分廣泛的功能材料,而物質(zhì)的磁性早??在3000年前就被人們所認(rèn)識(shí)和應(yīng)用,例如中國古代用天然磁鐵作為指南針。??磁性材料按磁化后去磁的難易可分為軟磁性材料和硬磁性材料。磁化后容易??去掉磁性的物質(zhì)叫軟磁性材料,不容易去磁的物質(zhì)叫硬磁性材料。一般來講軟磁??性材料剩磁較小,硬磁性材料剩磁較大。磁性材料按照其內(nèi)部結(jié)構(gòu)及其在外磁場??中的性狀還可分為抗磁性、順磁性、鐵磁性、反鐵磁性和亞鐵磁性物質(zhì)。鐵磁性??和亞鐵磁性物質(zhì)為強(qiáng)磁性物質(zhì),抗磁性和順磁性物質(zhì)為弱磁性物質(zhì)。常見的磁性??材料有CoFe2〇4[i56-i氣Z證62〇4[1換1川和Fe3〇4[i62-w]等,這些材料己經(jīng)被廣泛地??應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,尤其是在光催化領(lǐng)域,已經(jīng)成為了光催化材料功能化的熱口研??究材料。????I?■"?IIIIIUI?I",?——^??搬性本m??r榮-‘踐娩綱…I?"]??'?-?????I?????I?J??圖1.7感性材料的分離回收原理示意圖??Fi呂.1.7?Schematic?diagi^am?of?separation?and?recovery?of?magnetic?materials??1.3.2磁性材料在光催化領(lǐng)域的應(yīng)用??磁性材料由于其獨(dú)特的磁分離性能

分離效果,復(fù)合材料,磁分離


等[W利用聚合物前驅(qū)體法制備了?TiCh/CoFe淚4復(fù)合材料,并系統(tǒng)地研充了??T做/CoFesO復(fù)合材料的光催化活性和磁分離特化Ti〇2/CoFe2〇4復(fù)合材料的磁??分離效果如圖1.8所示。??Magnet?^??、?I?nanocompos?巧?es??.■知巧占:化舉淺鐵田巧:巧舒瑜fe:由^??圖1.8Ti〇2/CoFe2〇4復(fù)合材料的域分離效果圖[iw]??Fig.?1.8?Magnetic?separation?of?Ti〇2/CoFe2〇4?composi化?materials[i6勾??ZnFc2〇4是一種物化性能優(yōu)良、磁化強(qiáng)度高的軟磁材料。Xie等[i6^L:A—步化??學(xué)共沉淀W及高溫?zé)Y(jié)的方法制備了?ZnFe2〇4/SrFei2〇i9復(fù)合材料,并考察了該??ZnFe2〇4/SrFei2〇i遍合材料的結(jié)構(gòu)、組成和磁分離特性等物化性質(zhì);墻過??化學(xué)法合成了ZnFe2〇4/Ti〇2/聚苯胺蘭元復(fù)合材料,并對(duì)該Z證e2〇4/Ti〇2/聚苯胺蘭??元復(fù)合材料進(jìn)行了各種表征和物化性能測(cè)試,結(jié)果顯示:該ZnFc2〇4/Ti〇2/聚索胺??王元復(fù)合材料具有較好的光催化活性,經(jīng)過四次循環(huán)光催化降解實(shí)驗(yàn),其光催化??降解活性降低的并不多,表明其具有很好的穩(wěn)定性,這得益于其優(yōu)異的磁分離回??收能力

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]超順磁性Fe3O4納米粒子在磁共振造影中的應(yīng)用[J]. 劉天輝,常剛,曹瑞軍,孟令杰.  化學(xué)進(jìn)展. 2015(05)
[2]Synthesis of Polypyrrole Nanoparticles by Microemulsion Polymerization for Photocatalysis[J]. 程楊,ZHAO Junhua,WANG Guanghui.  Journal of Wuhan University of Technology(Materials Science Edition). 2013(04)
[3]采用新型分子表面印跡技術(shù)構(gòu)建手性空穴實(shí)現(xiàn)對(duì)手性藥物對(duì)映體的分子識(shí)別與高效拆分[J]. 李丁,高保嬌,許文梅.  化學(xué)學(xué)報(bào). 2011(24)
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本文編號(hào):2935336

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