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期刊文章详细信息

羧甲基纤维素/Fe_3O_4复合纳米磁性材料的制备、表征及吸附性能的研究  ( SCI收录)  

Preparation,Characterization and Adsorbability of Magnetic Carboxymethyl Cellulose/Fe_3O_4 Nano-Composite Particles

  

文献类型:期刊文章

作  者:曹向宇[1] 李垒[2] 陈灏[3]

机构地区:[1]辽宁大学生命学院,沈阳100036 [2]北京市水利科学研究所,北京100048 [3]中国科学院生态环境研究中心环境水质学国家重点实验室,北京100085

出  处:《化学学报》

基  金:国家自然科学基金(No20537020)资助项目

年  份:2010

卷  号:68

期  号:15

起止页码:1461-1466

语  种:中文

收录情况:AJ、BDHX、BDHX2008、CAS、CSCD、CSCD2011_2012、IC、JST、RCCSE、RSC、SCI(收录号:WOS:000281655000001)、SCI-EXPANDED(收录号:WOS:000281655000001)、SCIE、SCOPUS、WOS、ZGKJHX、核心刊

摘  要:采用改进的氧化沉淀法在羧甲基纤维素(CMC)体系中制备了以磁性纳米Fe3O4为核心,外层包覆羧甲基纤维素的复合磁性纳米材料.用透射电镜、X射线衍射、红外光谱、Zeta电位和震动样品磁强计对复合纳米Fe3O4进行了表面形貌、结构和磁学的表征.在此基础上研究了复合纳米Fe3O4对Cu2+的吸附性能,探讨了溶液pH、反应时间和Cu2+的初始浓度对其吸附性能的影响.实验结果表明,复合Fe3O4粒子为反尖晶石型,平均粒径在40nm左右,羧甲基纤维素在Fe3O4粒子表面是化学吸附,复合Fe3O4粒子的饱和磁化强度为36.74emu/g,在中性溶液中Cu2+的吸附量最高,吸附平衡时间为1.5h,二级动力学模型能够很好地拟合吸附动力学数据,吸附等温数据符合Langmuir模型.复合纳米Fe3O4对Cu2+的吸附机理主要为表面配位反应。

关 键 词:氧化沉淀法  羧甲基纤维素 纳米FE3O4 磁性粒子

分 类 号:TB383.1[材料类]

参考文献:

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同被引文献:

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