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摘要:
利用静电自组装法,将羧甲基纤维素(CMC)组装到Fe3O4上得到Fe3O4@CMC,再通过自由基聚合反应将丙烯酸(AA)和丙烯酰胺(AM)接枝交联到Fe3O4@CMC上,制备出Fe3O4@CMC-g-p(AA-co-AM)(Fe3O4@hydrogel)微球.利用TEM、XRD、FTIR、TGA、XPS、BET等技术对Fe3O4hydrogel微球进行了表征,并将其作为催化剂应用于类芬顿高级氧化反应中催化降解酸性红73.结果 表明:Fe3O4@hydrogel仍为反尖晶石型结构,共聚物CMC-g-p(AA-co-AM)成功包覆在Fe3O4表面,且含量为17.7%,复合微球平均粒径在10nm左右,饱和磁化强度为44.8emu/g,BET表面积为73.5m2/g,平均孔直径为8.3nm,为介孔结构.Fe3O4@hydrogel微球对酸性染料废水有良好的催化降解性能,通过调节芬顿反应体系中初始pH值、催化剂用量以及H2O2浓度,得到反应最适条件为pH3.5、H2O210mmol/l、催化剂用量200mg/l.在此条件下3h内能达到对酸性红73 99.83%以上的降解.
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文献信息
篇名 核壳结构Fe3O4纳米催化剂催化降解酸性废水的研究
来源期刊 中华纸业 学科 地球科学
关键词 Fe3O4 水凝胶 类芬顿反应 催化降解 染料废水
年,卷(期) 2020,(4) 所属期刊栏目 研究开发
研究方向 页码范围 6-13
页数 8页 分类号 X793|TQ426.62|TS7
字数 3248字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-9211.2020.04.001
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 薛国新 浙江理工大学材料与纺织学院制浆造纸研究所 106 406 11.0 15.0
2 周益名 浙江理工大学材料与纺织学院制浆造纸研究所 4 6 2.0 2.0
4 沈娟莉 浙江理工大学材料与纺织学院制浆造纸研究所 1 0 0.0 0.0
7 白永 浙江理工大学材料与纺织学院制浆造纸研究所 1 0 0.0 0.0
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中华纸业
半月刊
1007-9211
37-1281/TS
大16开
山东省济南市工业南路101号
24-136
1979
chi
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