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納米二氧化硅應(yīng)用

時(shí)間:2023-03-24 14:38:19來(lái)源:food欄目:食品快速檢測(cè) 閱讀:

 

納米二氧化硅應(yīng)用

[db:作者] / 2023-01-03 00:00

[應(yīng)用]納米二氧化硅廣泛應(yīng)用于電子封裝材料、高分子復(fù)合材料、塑料、涂料、橡膠、顏料、陶瓷、膠黏劑、玻璃鋼、藥物載體、化妝品及抗菌材料等領(lǐng)域。在廢水處理領(lǐng)域,納米二氧化硅可作為吸附劑、脫色劑等。

胡萍等采用發(fā)射光譜研究了不同pH值和不同Eu初始濃度條件下,Eu在納米二氧化硅-水界面的吸附特征。研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)pH值低時(shí),Eu在納米二氧化硅表面的吸附很少,隨著pH值的增加,Eu在納米二氧化硅表面的吸附急劇增加,當(dāng)pH>6時(shí),幾乎所有Eu都被吸附。研究同時(shí)表明,吸附在納米二氧化硅與水界面的Eu離子種類也取決于pH值:當(dāng)pH<5時(shí),吸附的Eu主要為Eu3+水合離子:當(dāng)pH>5時(shí),吸附的Eu主要為Eu(CO3)+,甚至Eu(CO3)2離子。吸附的機(jī)理除了靜電吸引外,更重要的是這些離子與納米二氧化硅表面形成化學(xué)鍵,即表面化學(xué)吸附。

楊娜等采用氨基改性介孔二氧化硅去除水中的銅離子,表4-20給出了三次循環(huán)吸附數(shù)據(jù)。第一次循環(huán)吸附結(jié)束后,含銅溶液濃度從303.8mg/L減少到84.6mg/L,移除量高達(dá)72%,利用硝酸解吸附后的材料進(jìn)行第二、第三次循環(huán)時(shí),溶液濃度僅僅減少至242.5mg/L和245.7mg/L,移除量迅速減小,只有第一次循環(huán)移除量的1/3。原因可能是第一次吸附時(shí),氨基改性介孔二氧化硅孔道中氨基含量均勻且較多,在吸附過(guò)程中大部分與銅離子發(fā)生螯合反應(yīng),所以能移除大量銅離子。第二、三次循環(huán)時(shí),循環(huán)使用的介孔材料中的氨基差不多耗盡,則吸附量急速減小,此時(shí)主要依靠孔道對(duì)銅離子的物理吸附。如果幾次循環(huán)后想提高吸附能力,可對(duì)回收的吸附材料再次進(jìn)行氨基嫁接。

表4-20 氨基改性介孔二氧化硅對(duì)銅離子的循環(huán)吸收

胺接枝二氧化硅有望用于選擇性吸附劑,特別適用于環(huán)境污染控制及催化等應(yīng)用。例如,Lasperas等(1997)和Angeletti等(1998)將胺功能改性MCM-41和硅凝膠用作Knoevenagel縮合反應(yīng)所需的高效、可再生催化劑。Leal等(1995)研究了二氧化硅在表面鍵合胺的硅凝膠上的吸附作用,盡管吸附量(1atm CO2時(shí)為0.3mmol/g)很低。Huang等(2003)在進(jìn)一步的研究工作中制備出對(duì)CO2和H2S具有高吸附量和選擇性的吸附劑。

他們的工作可簡(jiǎn)要?dú)w納為:所用實(shí)驗(yàn)材料為二氧化硅干凝膠和MCM-48。干凝膠采用標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)由四乙氧基硅烷(TEOS)制備;MCM-48采用Schumacher等(2000)的技術(shù)制備。使用這些含硅材料是因?yàn)樗鼈兙哂懈弑缺砻娣e(干凝膠為816m2/g,MCM-48為1389m2/g)、高硅醇羥基數(shù)(干凝膠和MCM-48分別約為5和8)以及高熱穩(wěn)定性(MCM-48比MCM-41更穩(wěn)定)。接枝改性劑為3-氨丙基三乙氧基硅烷。

二氧化硅干凝膠和MCM-48的覆蓋量分別為1.7mmolCH2 CH2CH2 NH2/(g吸附劑)和2.3mmol CH2CH2CH2NH2/(g吸附劑)。未改性的MCM-48在3743cm-1位置出現(xiàn)一個(gè)屬于表面自由羥基的尖銳峰。此外,也能在3540cm-1處(譜帶)觀察到硅醇羥基與氫鍵相互作用。與3-氨丙基三乙氧基硅烷發(fā)生表面反應(yīng)后,表面羥基IR譜帶消失,表明所有表面羥基均與硅烷反應(yīng)消耗。3368cm-1和3298cm-1處的譜帶屬于NH2基團(tuán)的非對(duì)稱和對(duì)稱伸縮振動(dòng)。1590cm-1譜帶為NH2剪式振動(dòng)。2931cm-1和2869cm-1譜帶屬于CH2CH2CH2NH2基團(tuán)中CH伸縮振動(dòng)。胺接枝二氧化硅穩(wěn)定性較好,即使加熱到350℃,F(xiàn)TIR光譜也觀察不到變化。

胺接枝二氧化硅具有很高的CO2和H2S吸附容量和吸附速率。水的存在可顯著促進(jìn)CO2的吸附,但對(duì)H2S吸附?jīng)]有明顯影響。事實(shí)上,根據(jù)反應(yīng)式,水存在條件下的CO2吸附量是無(wú)水時(shí)的2倍。

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