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1.
利用溶剂热法制备了UiO-66及其官能化改性的UiO-66-NH2,UiO-66-(CF3)2材料,均为微孔.40℃下测定正己烷(nC6)、3-甲基戊烷(3MP)、2,2-二甲基丁烷(22DMB)3种C6异构体分别在3种材料上的静态吸附速率曲线及等温线,并通过方程拟合研究其吸附行为.结果表明,改性的UiO-66-NH2和UiO-66-(CF3)2对nC6或3MP的吸附速率及平衡饱和吸附量均大于UiO-66;通过动力学拟合,UiO-66对nC6吸附符合一级动力学模型,反相吸附22DMB;而UiO-66-NH2和UiO-66-(CF3)2对3MP的吸附符合二级动力学模型,但均对动力学直径较小的nC6吸附量较大,更适合于从烷烃异构体中分离出具有高辛烷值的支链烷烃.通过等温线拟合,发现UiO-66和UiO-66-NH2均符合Freundlich吸附等温方程,但UiO-66-NH2与烷烃异构体的作用力更强;UiO-66-(CF3)2对3MP的吸附行为更符合Langmuir方程,为单分子层吸附.  相似文献   
2.
静电纺丝技术是指在静电场中,带电的高分子溶液或者熔体进行喷射纺丝生产出直径为纳米级的细丝。因其具有可以控制纤维尺寸、孔隙率高、比表面积大等优势,广泛应用于生物医学材料、组织工程、创伤敷料、化工材料等,其在药物领域也有广阔的前景。主要就静电纺丝技术的原理、载药方法及其近几年在药物领域的研究进展进行综述。  相似文献   
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