【摘 要】
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稀土元素享有“工业维生素”和“工业黄金”的美誉,在化工、电子、医药等领域应用广泛,但对稀土资源不合理的开采和利用,破坏了生态环境。同时稀土离子还能通过食物链传递危害人体健康。因此,分离和回收稀土离子十分必要。用吸附法分离稀土离子应用最广,但传统的吸附剂吸附能力较低,石墨烯及其复合材料由于其很强的吸附性能受到广泛关注,但也存在石墨烯片层易堆积、合成成本高、难回收等问题。因此,考虑构建三维结构的石墨烯
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稀土元素享有“工业维生素”和“工业黄金”的美誉,在化工、电子、医药等领域应用广泛,但对稀土资源不合理的开采和利用,破坏了生态环境。同时稀土离子还能通过食物链传递危害人体健康。因此,分离和回收稀土离子十分必要。用吸附法分离稀土离子应用最广,但传统的吸附剂吸附能力较低,石墨烯及其复合材料由于其很强的吸附性能受到广泛关注,但也存在石墨烯片层易堆积、合成成本高、难回收等问题。因此,考虑构建三维结构的石墨烯解决石墨烯片层易堆积问题,同时引入合适的复合物对吸附材料进行改性。本研究将廉价的沸石、石墨烯及四氧化三铁相结合,设计构建了一种低成本、吸附能力强、可回收利用的3D磁性石墨烯/沸石材料,考察了该材料对稀土镧离子的吸附性能,并初步探讨了其吸附机理。同时,采集了江西某地的实际水样,考察了3D磁性石墨烯/沸石材料对该水样中稀土离子的吸附效果,评判了其实际应用的可行性。主要工作和研究成果如下:(1)采用一步水热还原法成功制备出3D磁性石墨烯/沸石材料,微观形貌分析表明,该材料为石墨烯纳米片负载沸石和Fe3O4纳米颗粒所构成,具有内部交联结构。(2)通过考察氯化铁和沸石的不同质量配比、镧离子的原始浓度、时间、pH值对材料吸附性能的影响,表明所制备的石墨烯负载沸石和四氧化三铁复合材料对稀土镧离子具有优异的吸附性能,在氯化铁和沸石的最佳质量配比为28:15,平衡浓度和时间分别为120 mg/g和24 h,最佳pH为6的条件下,该复合材料对镧离子最大吸附量为478.47 mg/g;并且四氧化三铁的引入提供了磁性回收该材料的可能性,5次循环实验后,该材料对镧离子的最大吸附量损失小于7%,表明该材料具有良好的可回收性。实际废水吸附试验表明,该材料对实际废水中镧离子的吸附去除率可达63%,表现出该材料作为吸附剂的实际应用潜力良好。
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