《环保型磁性活性炭纳米复合材料,用于漏油分离》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2020-06-28
  • 这项工作主要关注环境问题和保护,通过提供有益利用从水葫芦中提取的生物废料来生产经济的纳米磁性吸附剂材料,可通过外部磁场方便地分离漏油。水葫芦根对溢油的吸附亲和力为2.2 g/g,而根对溢油的吸附亲和力为1.2 g/g。通过对水葫芦根系进行碱活化和氯化锌处理后碳化,成功地提取了纳米活性炭。将纳米磁铁矿引入活化的碳化纳米材料中制备纳米磁性活性炭杂化材料。x射线衍射证实了水葫芦提取活性炭及其磁性杂化材料的结晶性质。扫描电镜显示制备的活性炭和磁性杂化材料的尺寸均为纳米级。用振动样品磁强计对制备的纳米磁性活性炭的磁性性能进行了评价。磁性纳米杂化材料对油的最大吸附亲和力为30.2 g油/g。在1 g/L的磁性纳米杂合物存在下,60 min后达到80%的最佳溢油率。磁性纳米混合材料吸收泄漏的油,很容易地利用外部磁场从处理介质中分离出来。

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    • 编译者:郭文姣
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    • 复制成型通常会引起弹性体的摩擦。迄今为止,这种现象只在非纹理弹性体表面进行了研究,尽管复制模塑是其纳米化的有效方法。在此,我们证明了通过复制成型的纳米材料表面的纳米材料也在纳米尺度上与纳米结构密切相关。利用开尔文探针显微镜、电液光刻和静电分析对我们的模型纳米结构、聚(二甲基硅氧烷)纳米阵列进行了从聚碳酸酯纳米锥阵列的复制,我们发现,诱导的三聚体在纳米范围内,特别是在其边缘处,是高度局部性的。通过有限元分析,我们还发现,在脱模过程中,轮辋的摩擦力最大。从这些研究结果中,我们可以识别出,作为控制tribocharge纳米尺度分布模式的主要因素,demol。通过将所产生的环形三角波电荷与电水动力光刻相结合,我们也实现了具有10个nm尺度环形山的纳米火山的简单实现。 ——文章发布于2018年3月02日