【摘 要】
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由于聚多巴胺球表面拥有丰富的-OH、-NH2,易与金属离子鳌合,并且球体能够被轻松刻蚀掉,所以聚多巴胺球已经被广泛地研究作为活性模板组装核壳结构或者空心结构材料.本文旨在于采用简单的共沉淀方法在聚多巴胺球表面生长镁铝水滑石纳米片合成聚多巴胺@镁铝水滑石复合材料(PDA@LDHs).通过XRD,FT-IR,SEM/TEM和SEAD等方法核壳结构的PDA@LDHs被系统地表征.吸附实验表示,在298
【机 构】
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中国科学院等离子体物理研究所,1126,安徽合肥,230031
【出 处】
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第四届全国核化学与放射化学青年学术研讨会
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由于聚多巴胺球表面拥有丰富的-OH、-NH2,易与金属离子鳌合,并且球体能够被轻松刻蚀掉,所以聚多巴胺球已经被广泛地研究作为活性模板组装核壳结构或者空心结构材料.本文旨在于采用简单的共沉淀方法在聚多巴胺球表面生长镁铝水滑石纳米片合成聚多巴胺@镁铝水滑石复合材料(PDA@LDHs).通过XRD,FT-IR,SEM/TEM和SEAD等方法核壳结构的PDA@LDHs被系统地表征.吸附实验表示,在298 K和pH=4.5时,U(Ⅵ)和Eu(Ⅲ)的最大吸附量是142.86和76.02 mg/g.根据elemental mapping分析,PDA@LDHs表面的含氧官能团对吸附U(Ⅵ)和Eu(Ⅲ)起主要作用.另外,根据XPS分析,U(Ⅵ)与PDA@LDHs表面的含氧官能团的亲和力明显强于Eu(Ⅲ)与PDA@LDHs表面的含氧官能团的亲和力.
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