基于表面功能化修饰二维金属碳化物的环境应用

来源 :南昌大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xujuenrong
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
二维金属碳化物,最为经典的就是Ti3AlC2材料,是近十年来最受关注的材料明星。纳米材料Ti3AlC2具有优异的机械性能与化学稳定性,已应用在能源、生物、环境等科研与实际领域。同时纳米材料Ti3AlC2具有比表面积大与良好的水分散性,表现出潜在的优异吸附性能。然而,原始的纳米材料Ti3AlC2表面基本没有官能团,从而导致实际应用比较受限。因此,寻求表面修饰方法十分具有重要科研意义。材料领域中关于有机物质结合无机材料的复合材料的科研研究受到科研界广大的关注。利用有机功能聚合物修饰无机材料合成复合材料可以赋予纳米材料Ti3AlC2新的优异性能,可为拓展纳米材料Ti3AlC2的实际应用提供新思路。本文研究主要利用贻贝仿生化学为主要修饰策略,辅助聚合物接枝方法与其他方法,以经过刻蚀的纳米材料Ti3C2Tx为基底材料接入功能性官能团的功能聚合物,合成出各种纳米复合材料,同时并对其对环境领域吸附效果进行研究。对合成的复合材料进行分析表征,相应的表征结果表明复合材料的合成是成功的。吸附研究结果表明,利用研究中的修饰方法合成的Ti3C2Tx纳米复合材料的吸附效果显著提升。具体数据如下所示,Ti3C2Tx-PDOPA、Ti3C2Tx@PDA@poly(S-co-MA)、Ti3C2Tx@PEI-TA、Ti3C2Tx-NH2@PSPSH 与 Ti3C2Tx-NH2-poly(S-co-MA)五种材料对 Cu2+吸附量依次为 18.4 mg/g,42.85 mg/g,24.30 mg/g,33.84 mg/g 与31.14mg/g,然而原始材料Ti3C2Tx的吸附量为10 mg/g左右。数据结果显示其修饰方法的可行性意义,且复合材料显示出良好的环境应用领域潜力。
其他文献
加筋土挡墙因施工简单、造价低、美观、对地基变形适应性大等多方面的优点而得到广泛重视和推广应用。然而,目前对加筋土挡墙长期性能方面的认识研究却落后于工程实际,影响加
石墨烯(Graphene)以及过渡金属硫族化合物(TMDCs)等二维材料由于它们独特的晶格结构,以及特别的物理、化学性质,从而在光电领域等方面具有非常广阔的应用前景。本文基于这两类材
我国陕北榆神矿区蕴藏着大量的优质煤炭资源,该地区是我国重点开发和建设的煤炭工业基地,对国民经济建设影响重大,然而该区地处毛乌素沙漠与陕北黄土高原接壤地带,水资源匮乏
目的:研究心外膜脂肪体积与BMI及颈动脉粥样硬化的关系,为深入研究动脉粥样硬化提供新的思路,同时为临床上更好的预测心血管疾病的发生提供依据。方法:本研究连续入选于泰山
近年来,不论是社会公众对基础设施服务需求的强烈,还是投资带动地方经济增长需要的原因,公共基建投资计划逐年持续增长,建设资金需求强烈。然而地方政府有限的财力和传统的融
土是由土颗粒、空气与水组成的三相材料,而土体水分运动参数是研究非饱和土中水分迁移形式的基础。许多经验或理论模型已经被提出用于直接或间接预测土体渗透率、扩散系数与
甜瓜(Cucumis melo L.)是重要经济作物,土地盐渍化严重影响其生长和发育。前人研究表明,类钙调磷酸酶B亚基蛋白CBL家族基因对各种生物胁迫,尤其是盐胁迫有重要作用,但在葫芦
由于具有能量密度高、循环寿命长和对环境无污染等优点,锂离子电池逐渐被认为是最具有发展前景的能量存储转换技术之一。石墨因其有着良好的稳定性被广泛应用于锂离子电池负
研究背景与目的:脑梗死(cerebral infarction,CI)是指各种原因导致的脑组织血液灌注不足,从而导致神经功能缺损的病变,是临床中最常见的卒中类型,约占全部脑卒中的60-80%,具
背景及目的:癌症是威胁人类健康的重大杀手之一,癌症的发生发展与原癌基因如表皮生长因子受体(Epidermal Growth Factor Receptor,EGFR)等基因的突变和异常表达等密切相关。E