MMM:Cu2+在多孔聚(三聚氰胺-甲醛)颗粒上的吸附与表面沉淀

聚(三聚氰胺-甲醛)(PMF)等多功能材料在水净化中的应用具有可以分离不同污染物的优点。PMF的高氮含量能够实现重金属离子的潜在螯合以及质子化后与阴离子的静电相互作用。此外,胺可以诱导重金属离子的表面沉淀。由于这些原因,在考虑金属离子和阴离

聚(三聚氰胺-甲醛)(PMF)等多功能材料在水净化中的应用具有可以分离不同污染物的优点。PMF的高氮含量能够实现重金属离子的潜在螯合以及质子化后与阴离子的静电相互作用。此外,胺可以诱导重金属离子的表面沉淀。由于这些原因,在考虑金属离子和阴离子的吸收时,研究吸附和表面沉淀的复杂相互作用是很重要的。为了研究这些过程,我们使用SiO2纳米颗粒作为硬模板,在水中通过分散聚合合成了高比表面积高达421m2/g的中孔PMF颗粒。在随后用这些多孔PMF颗粒和不同的Cu(II)盐(CuSO4、Cu(NO2)3、CuCl2)进行的吸附实验中,我们研究了表面沉淀和吸附的发生,这既是叠加的,也是两个不同的吸收步骤。表面沉淀物被鉴定为具有相应阴离子A的CuxA(OH)y氢氧化物。用WAXS、SEM-EDX和EPR光谱进行的研究显示了吸附和表面沉淀的区域。有了这些知识,我们能够通过Langmuir和sigmoidal Boltzmann方程的组合,用一个新的吸附等温线来模拟吸收。

MMM:Cu2+在多孔聚(三聚氰胺-甲醛)颗粒上的吸附与表面沉淀第1张MMM:Cu2+在多孔聚(三聚氰胺-甲醛)颗粒上的吸附与表面沉淀第2张MMM:Cu2+在多孔聚(三聚氰胺-甲醛)颗粒上的吸附与表面沉淀第3张MMM:Cu2+在多孔聚(三聚氰胺-甲醛)颗粒上的吸附与表面沉淀第4张MMM:Cu2+在多孔聚(三聚氰胺-甲醛)颗粒上的吸附与表面沉淀第5张MMM:Cu2+在多孔聚(三聚氰胺-甲醛)颗粒上的吸附与表面沉淀第6张MMM:Cu2+在多孔聚(三聚氰胺-甲醛)颗粒上的吸附与表面沉淀第7张MMM:Cu2+在多孔聚(三聚氰胺-甲醛)颗粒上的吸附与表面沉淀第8张MMM:Cu2+在多孔聚(三聚氰胺-甲醛)颗粒上的吸附与表面沉淀第9张MMM:Cu2+在多孔聚(三聚氰胺-甲醛)颗粒上的吸附与表面沉淀第10张MMM:Cu2+在多孔聚(三聚氰胺-甲醛)颗粒上的吸附与表面沉淀第11张MMM:Cu2+在多孔聚(三聚氰胺-甲醛)颗粒上的吸附与表面沉淀第12张MMM:Cu2+在多孔聚(三聚氰胺-甲醛)颗粒上的吸附与表面沉淀第13张MMM:Cu2+在多孔聚(三聚氰胺-甲醛)颗粒上的吸附与表面沉淀第14张

来源:Konstantin B.L. Borchert, Christine Steinbach, Berthold Reis, Uwe Lappan, Niklas Gerlach, Martin Mayer, Simona Schwarz, Dana Schwarz,Adsorption vs. surface precipitation of Cu2+ onto porous Poly particles,Microporous and Mesoporous Materials 348 112383,https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2022.112383

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