多孔碳材料的合成及其吸附抗生素性能的研究.doc
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多孔碳材料的合成及其吸附抗生素性能的研究,摘要:多孔材料具有大量的纳米管道,空旷的结构,巨大的比表面积,在光、电、磁、催化、生物医药方面具有巨大的潜在应用价值,尤其是多孔碳材料的发现后,多孔碳材料不仅具有碳材料化学稳定高、导电性好等优点,而且由于多孔结构的引入,还具有比表面积高、孔道结构丰富、孔径可调等特点,在催化、吸附...
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多孔碳材料的合成及其吸附抗生素性能的研究
摘要:多孔材料具有大量的纳米管道,空旷的结构,巨大的比表面积,在光、电、磁、催化、生物医药方面具有巨大的潜在应用价值,尤其是多孔碳材料的发现后,多孔碳材料不仅具有碳材料化学稳定高、导电性好等优点,而且由于多孔结构的引入,还具有比表面积高、孔道结构丰富、孔径可调等特点,在催化、吸附和电化学储能等方面都得到了广泛的应用。本文综述了微孔、介孔、大孔等碳材料的特点,归纳了合成多孔碳材料的许多方法,同时,通过模板法,以纳米级的氧化锌为模板,酚醛树脂为碳源,通过溶剂挥发自组装( EISA),热聚过程,高温煅烧等步骤,合成了多孔碳材料,并对其进行了一系列的表征分析。我们选取了环丙沙星抗生素为研究对象,考察合成的多孔碳材料的吸附性能,实验结果表明:加入氧化锌的量越多,制备出的多孔碳的吸附吸能越好,当加入氧化锌的量为0.4g时制备的多孔碳的吸附性能最好,对于100mL的15mg/L的环丙沙星
摘要:多孔材料具有大量的纳米管道,空旷的结构,巨大的比表面积,在光、电、磁、催化、生物医药方面具有巨大的潜在应用价值,尤其是多孔碳材料的发现后,多孔碳材料不仅具有碳材料化学稳定高、导电性好等优点,而且由于多孔结构的引入,还具有比表面积高、孔道结构丰富、孔径可调等特点,在催化、吸附和电化学储能等方面都得到了广泛的应用。本文综述了微孔、介孔、大孔等碳材料的特点,归纳了合成多孔碳材料的许多方法,同时,通过模板法,以纳米级的氧化锌为模板,酚醛树脂为碳源,通过溶剂挥发自组装( EISA),热聚过程,高温煅烧等步骤,合成了多孔碳材料,并对其进行了一系列的表征分析。我们选取了环丙沙星抗生素为研究对象,考察合成的多孔碳材料的吸附性能,实验结果表明:加入氧化锌的量越多,制备出的多孔碳的吸附吸能越好,当加入氧化锌的量为0.4g时制备的多孔碳的吸附性能最好,对于100mL的15mg/L的环丙沙星