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聚乙二醇聚合度对介孔η-Al2O3纤维形貌及吸附能力的影响

陈华军 , 王锐 , 丁梧秀 , 李冬

复合材料学报

分别以2种不同聚合度的聚乙二醇(PEG) PEG600和PEG2000为模板导向剂,采用水热法合成ηAl2O3(PEG600)和ηAl2O3(PEG2000)介孔纤维,借助XRD、TEM和N2吸附测试对材料进行表征,研究了PEG聚合度对介孔η-Al2O3纤维性质的影响.通过静态吸附平衡实验考察了介孔η-Al2O3纤维对亚甲基蓝的吸附特性.结果表明:2种模板导向剂均可用于合成介孔ηAl2O3纤维.PEG聚合度对介孔结构、比表面积、孔体积和孔径有较大影响.η-Al2O3(PEG600)的比表面积和孔体积分别为189.899 m2.g-1和0.329 cm3.g-1,分别是η-Al2O3 (PEG2000)的1.4倍和1.2倍,平均孔径也比ηAl2O3 (PEG2000)的大.2种介孔ηAl2O3纤维对亚甲基蓝的吸附机制均为多分子层吸附.根据BET多层分子吸附方程计算得η-Al2O3(PEG600)和η-Al2O3(PEG2000)对亚甲基蓝的平衡吸附量分别为256.391 3 mg·g-1和204.045 9 mg·g-1.

关键词: 聚乙二醇 , 聚合度 , 介孔 , Al2O3 , 亚甲基蓝 , 吸附 , BET方程

离子液体-水混合介质中合成介孔TiO2及光催化活性

陈孝云 , 陆东芳 , 谭非 , 林淑芳

材料热处理学报

以四氯化钛为钛源,离子液体1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐([Bmim] PF6)/水为混合溶剂,采用液相水解-沉淀法合成纳米TiO2光催化剂.以苯酚为模型物,考察了TiO2紫外下催化活性.采用XRD、TG/DSC、TEM、FTIR、DRS、低温N2物理吸附-脱附等技术对催化剂的结构进行表征.结果表明,在离子液体/水混合溶剂中合成TiO2的光催化活性较纯水溶剂中合成TiO2的光催化活性高,且在较宽的活化温度范围内(500 ~ 700℃)都表现出较高的光催化活性.这一结果可归因于在离子液体/水混合介质中合成的TiO2颗粒小、分散性好、比表面积大(138 m2/g)、吸附性能强.另外,离子液体的存在一定程度上降低了TiO2粒子表面羟基数量及表面酸度,提高了锐钛矿相TiO2向金红石相转变的温度.

关键词: 离子液体 , 二氧化钛 , 介孔 , 光催化

基于鞣制废弃物制备 ZAT-M 纳米介孔材料及其应用研究

鄂涛 , 马宏瑞 , 杨姝宜 , 马秀

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2015.04.022

以锆、铝、钛(Zr、A1、Ti)多金属鞣制废弃物为原料,采用共沉淀法制备 Zr- A1-Ti 复合氧化物(ZAT-M),并形成纳米介孔型吸附功能型材料。采用综合热分析(DTA-TG)、X 射线衍射(XRD)、扫描电子显微电镜(SEM)和比表面积及孔径测试对 ZAT-M 进行表征。结果表明,ZAT-M 体系中由单质氧化物和交联氧化物组成,ZAT-M 可有效去除鞣制废水中的 ED-TA-Cr,吸附方式主要以表面吸附和静电吸附为主。

关键词: 金属氧化物 , 烧结 , EDTA-Cr , 吸附 , 介孔

混合表面活性剂法制备介孔SiO2微球及其Semi-batch法生长

邱健全 , 赵翔 , 金敏超 , 蔡强 , 李恒德

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2006.00558

以TEOS为原料, 以表面活性剂CTAB与十二胺的混合物为模板剂, 以C2H5OH、C3H7OH和H2O为共溶剂, 在弱碱性条件下制备出单分散SiO2介孔微球. 通过调变模板剂用量以及共溶剂的比例, 所得微球粒径在0.2~1.5μm范围内可调节. 并采用semi-batch(半间歇加料)方法进一步生长微球, 使其粒径增大到3μm. 此类微球具有3nm的平均孔径和较高的比表面积, 有望作为高效液相色谱(HPLC)的固定相而得到广泛应用. 在以上实验的基础上, 本文进一步讨论了SiO2 微球生长过程中的若干理论问题.

关键词: 介孔 , silica spheres , surfactant , semi-batch

磁性介孔纳米硅微球的制备及药物释放行为研究

孔墨奇 , 徐慧 , 何勇菊 , 张鹏华

材料导报

以十八烷基三甲氧基硅烷为模板剂,在室温下制备了核壳结构Fe3O4介孔纳米硅球.颗粒拥有良好的均一性,粒径约为100 nm.采用液氮吸脱附分析得到其BET比表面积为1001 m2/g,BJH孔容为0.994 cm3/g.每个纳米微球中有且仅有一个直径约为20 nm的Fe3O4铁磁核.采用PPMS-9分析仪测得其拥有顺磁性且磁饱和值约为14.5 emu/g.这种磁性介孔纳米颗粒对阿司匹林的载药量能够达到34%(质量分数),在药物缓释方面拥有良好的前景.

关键词: 介孔 , , 磁性 , 药物缓释

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