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相似文献
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1.
水资源的短缺是当今亟待解决的全球性难题之一。石墨烯由于其比表面积大、表面具有多孔结构、化学稳定性好、可修饰性强以及导电性好等优点,在水处理方面具有良好的应用前景。综述了石墨烯对水中物质的良好吸附作用、过滤作用和光催化作用,以及在水处理领域的研究进展,并对实际应用中的机遇与挑战进行了展望。  相似文献   

2.
系统阐述了石墨烯的结构、特性以及石墨烯及其复合物的合成方法,并在此基础上介绍了石墨烯纳米复合材料处理水体中污染物的研究及进展,主要包括石墨烯纳米复合材料去除水体中有机污染物、无机污染物和重金属离子等。  相似文献   

3.
介绍了壳聚糖的分子特点、絮凝机理以及在水处理方面的优势,重点综述了壳聚糖分子与硅酸盐矿石、纳米磁性材料的复合改性以及壳聚糖分子交联、接枝的官能团改性在水处理方面的综合研究进展,提出了未来的发展应结合我国水质的具体特点,寻找更高效、环保的壳聚糖改性水处理剂,并早日实现工业化发展。  相似文献   

4.
埃洛石纳米管及液体橡胶改性环氧复合材料性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过超声辅助机械分散技术制备了环氧/埃洛石纳米管与环氧/埃洛石纳米管/液体橡胶复合材料,借助差示扫描量热仪、拉伸测试和扫描电镜等手段研究了其固化行为、拉伸性能和断面形貌。结果表明:埃洛石纳米管及柔性橡胶在环氧树脂中呈均匀的分散状态;埃洛石纳米管使环氧树脂的拉伸强度和模量增加,断裂伸长率降低;柔性橡胶/埃洛石纳米管按比例复配可平衡环氧树脂的强度、模量和韧性。  相似文献   

5.
埃洛石纳米管基刺激响应型材料的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

6.
尼龙6/埃洛石纳米管纳米复合材料的制备与性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过熔融共混制备了尼龙-6(PA6)/埃洛石纳米管(HNTs)纳米复合材料.研究了HNTs含量对PA6/HNTs纳米复合材料微观形态、力学性能、结晶行为的影响.结果表明,在熔融共混条件下,HNTs不经过任何表面处理即可以纳米尺度均匀地分散于PA6基体中.随着HNTs含量的增加,纳米复合材料的弯曲强度和弯曲模量显著提高.DSC结果显示HNTs的存在起到了成核剂的作用,提高了PA6的结晶温度.HNTs份数少时能提高PA6/HNTs纳米复合材料的结晶度,份数多时会使其结晶度下降和生成不稳定的晶体.  相似文献   

7.
石墨烯是由单层碳原子经sp2杂化形成的二维蜂窝状晶格结构,其比表面积高达2630m2/g,具有非常高的吸附容量,在水处理方面具有广阔的应用前景。详细介绍了石墨烯及其复合材料在吸附重金属离子、有机污染物中的研究进展,分析了其吸附机理,并指出了石墨烯及其复合材料的后续研究方向,同时对其在吸附领域的应用前景做了展望。  相似文献   

8.
采用吸附-化学沉淀法合成了磷酸铵锌/埃洛石纳米管(ZAP/HNT)复合材料,并将ZAP/HNT和Exolit? OP 1230膨胀型阻燃剂一起用于阻燃环氧树脂(EP)。采用红外光谱(FT-IR)和扫描电子显微镜(SEM)对合成的ZAP/HNT及其环氧树脂复合物(EP/ZAP/HNT)进行了表征,ZAP/HNT中ZAP的粒径约为20~50 nm,表面的-OH与环氧基发生了作用,在EP中分散均匀。热分析(TG)表明,ZAP/HNT在加热过程中脱水、脱氨,600℃时总质量损失约11.34%。790℃时, EP/ZAP/HNT的残炭量为26%,具有良好的成炭性能。用微尺度燃烧量热法(MCC)和UL-94等方法分析了复合材料的阻燃性能,与EP相比,EP/ZAP/HNT(25%)的HRR下降幅度可达到58.82%。ZAP/HNT与OP 1230具有明显的协同阻燃性能。对炭渣用能谱仪(EDS)和SEM进行了分析,P、Al、Si、Zn主要分布在残渣外层,说明燃烧中阻燃剂在气体的作用下迁移到表面,形成由焦磷酸盐、碳、Al2Si2O  相似文献   

9.
采用球磨法在环氧树脂中分散了不同质量分数(0、5wt%和10wt%)的埃洛石纳米管(HNTs),通过哌啶固化剂固化,制备了HNTs/环氧树脂复合材料,并利用纳米压痕法测试了HNTs/环氧树脂复合材料的弹性模量、硬度和蠕变性能。SEM和TEM观测表明:HNTs在环氧树脂中分散情况较好。纳米压痕实验结果表明:在不牺牲HNTs/环氧树脂复合材料弹性模量、硬度以及玻璃化转变温度的基础上,HNTs明显提高了环氧树脂基复合材料的抗蠕变性能,这主要是由于HNTs和环氧基分子链形成了新的交联结构,增加了材料的交联密度,刚性纳米粒子限制了环氧基分子链的活动性。  相似文献   

10.
纳米管由于具有特殊的管状结构,其制备和应用研究引起了越来越多科研工作者的关注.金属纳米管是纳米管的重要组成成员,与其它纳米管相比较,由于其特殊的直接电子传递能力和生物相容性,在电化学传感器构建中具有较强的优势.主要综述了金纳米管的制备方法(化学沉积法和电化学沉积法)、制备所需的模板(多孔阳极氧化铝和聚碳酸酯模板)和在电化学生物传感器中的应用及其发展前景.  相似文献   

11.
含碳纳米管的聚合物复合材料研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了近年来含碳纳米管的聚合物复合材料的研究状况,对直接共混法、原位聚合法和溶胶-凝胶法三种制备含碳纳米管聚合物复合材料的工艺进行了比较分析,指出了含碳纳米管聚合物复合材料研究中面临的一些问题,并探讨了该类复合材料的发展方向。  相似文献   

12.
为了获得一种去除重金属Cr(Ⅵ)的高性能吸附材料,在原位化学聚合过程中滴加Na2CO3对产物的氧化态进行调节,室温条件下成功制备了埃洛石纳米管/聚间苯二胺(HNTs/PmPD)复合材料。采用SEM、TGA、EDS、Brunauer-Emmett-Teller比表面积分析(BET)、电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)、FTIR和Zeta电位分析(Zeta)等对HNTs/PmPD复合材料性能和表面结构进行表征。同时,还研究了pH值、时间、初始浓度和温度等实验参数对HNTs/PmPD复合材料的去除Cr(Ⅵ)效果的影响。通过动力学和等温线模型对HNTs/PmPD复合材料吸附Cr(Ⅵ)的实验数据进行了拟合评估。HNTs/PmPD复合材料具有优异的Cr(Ⅵ)去除能力及良好的沉降分离和循环再生性能,室温下的Cr(Ⅵ)吸附容量可达到855.66 mg·g-1以上。研究表明,存在于HNTs/PmPD复合材料表面的大量氨基和亚胺基是去除Cr(Ⅵ)的主要活性位点。HNTs/PmPD复合材料性能优异,在含Cr(Ⅵ)废水治理领域具有广阔的应用前景。   相似文献   

13.
在聚甲基乙撑碳酸酯/埃洛石纳米管(PPC/HNT)共混体系中加入2,4-甲苯二异氰酸酯(TDI)作为增容剂,通过熔融共混的方法制备了一系列复合材料,并用万能试验机、热重分析仪(TG)及扫描电子显微镜(SEM)研究了复合材料的力学性能、热性能及微观形貌。结果表明,2,4-甲苯二异氰酸酯的加入使复合材料的拉伸强度得到明显提...  相似文献   

14.
新型水处理剂改性膨润土在水处理中的应用研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
温淑瑶  孙笑春  马毅杰  陈捷 《功能材料》2004,35(Z1):2599-2602
新型水处理剂膨润土及其改性膨润土在水处理的应用研究方面日益广泛,本文综述了其在去除废污水中的重金属、有机污染物、放射性废物、病毒、农药以及在除油、除臭、除色等方面的应用研究进展,表明了其在水处理方面的应用潜力巨大,值得进一步深入研究和开发.  相似文献   

15.
纳米碳管在聚合物中的应用及其复合材料研究进展   总被引:3,自引:1,他引:2  
介绍了纳米碳管的制备、表面改性等,论述了纳米碳管在聚合物中的应用及其复合材料的制备方法和研究进展,并总结了存在的主要问题,展望了纳米碳管/聚合物基复合材料的应用前景。  相似文献   

16.
膨胀石墨是由天然石墨鳞片经高温膨化制备的一种新型碳素材料。膨胀石墨内部网络状孔隙结构丰富,具有较大的比表面积和孔径容积,是一种优良的水处理材料。对膨胀石墨及其复合材料在水处理领域的应用进行了综述分析,展望了今后的发展方向。  相似文献   

17.
氯气对饮用水消毒时与水中的有机物发生反应,生成在人体内产生慢性累积中毒的有机氯化合物,诱发癌病,而用二氧化氯消毒则会避免出现有机氯代物。主要介绍了二氧化氯的性能,对其制备和应用过程中出现的问题进行了分析,并探讨了二氧化氯在我国水处理中的应用现状中的制约因素和发展前景。  相似文献   

18.
19.
郑伟 《硅谷》2009,(23)
污水处理关系着人民生活与生命安全,因此需要进行深入研究。对活性炭纤维的性能与结构进行分析,并给出在污水处理中的应用特性。  相似文献   

20.
采用天然硅骨架材料埃洛石纳米管(HNT)为填充剂,引入海藻酸钠(SA)高分子基质中,旋涂于聚丙烯腈(PAN)基膜上制得SA-HNT/PAN膜,考察了膜的渗透蒸发乙醇脱水性能.通过扫描电子显微镜、红外光谱、热失重分析等研究了HNT填充量对膜形貌、化学结构及热稳定性的影响,考察了不同HNT填充量、渗透蒸发操作温度及原料液组成对分离性能的影响.结果表明,在SA基质中加入具有亲水性的管状HNT填充剂可同时提升膜的选择性与渗透性.当HNT的填充质量分数为4%时,所制得的SA-HNT/PAN膜的性能最优,渗透通量和分离因子分别达到1 722 g/(m~2·h)和1 415.  相似文献   

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