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材料研究学报  2017, Vol. 31 Issue (4): 309-313    DOI: 10.11901/1005.3093.2015.459
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球型多孔二氧化硅吸附剂的制备和性能
黄建辉1,2,3(), 林文婷1,3, 谢丽燕1,2,3
1 莆田学院环境与生物工程学院 莆田 351100
2 能源与环境光催化国家重点实验室 福州 350002
3 福建省新型污染物生态毒理效应与控制重点实验室 莆田 351100
Preparation and Adsorption Performance of Porous Spherical Silica
Jianhui HUANG1,2,3(), Wenting LIN1,3, Liyan XIE1,2,3
1 College of Environmental & Biological Technology, Putian University, Putian 351100, China
2 State Key Laboratory of Photocatalysis on Energy and Environment, Fuzhou 350002, China
3 Fujian Provincial Key Laboratory of Ecology-toxicological Effects & Control for Emerging Contaminants, Putian 351100, China
引用本文:

黄建辉, 林文婷, 谢丽燕. 球型多孔二氧化硅吸附剂的制备和性能[J]. 材料研究学报, 2017, 31(4): 309-313.
Jianhui HUANG, Wenting LIN, Liyan XIE. Preparation and Adsorption Performance of Porous Spherical Silica[J]. Chinese Journal of Materials Research, 2017, 31(4): 309-313.

全文: PDF(1419 KB)   HTML
摘要: 

在异丙醇水溶液中进行正硅酸乙酯水解-缩聚反应得到二氧化硅纳米球,然后在聚乙烯吡咯烷酮保护下将其用氢氧化钠溶液刻蚀,得到球型多孔二氧化硅吸附剂。用透射电镜、BET氮吸附法分别测试合成吸附剂的形貌和比表面积,并考察其吸附性能及其影响因素。结果表明,合成的二氧化硅具有近单分散的多孔纳米球型形貌,比表面积超过600 m2/g,能有效吸附水中的重金属离子。

关键词 无机非金属材料二氧化硅球型纳米重金属吸附    
Abstract

The silica nanospheres were prepared by hydrolysis-condensation reaction of TEOS in isopropanol aqueous solution. Then the silica nanospheres were etched by sodium hydroxide under the protection of polyvinylpyrrolidone. The morphology and specific surface area of the synthetic silica nanospheres were tested by TEM and BET Nitrogen adsorption method, respectively. The model wastewater containing lead ion was used to investigate the adsorption properties and influencing factors of the prepared samples. The results show that the prepared silica have monodipersed porous spherical morphology with the specific surface area of larger than 600 m2/g, which can remove heavy metals in the wastewater efficiently.

Key wordsinorganic non-metallic materials    silica    spherical    nano    heavy metal    adsorption
收稿日期: 2016-08-03     
ZTFLH:  X703.5  
基金资助:福建省自然科学基金(2015J01057,2016J05042),莆田市科技局项目(2014S03, 2016S1001)
作者简介:

作者简介 黄建辉,男,1977年生,教授

图1  刻蚀前、刻蚀2.5 h和2.75 h后样品的透射电镜图
图2  刻蚀前和刻蚀2.5 h后样品的BET氮吸附等温线
Etching
time/h
Specific surface
areaa /m2g-1
Pore volume b
/cm3g-1
0 18 0.043
2 438 0.826
2.5 631 1.297
表1  刻蚀时间及其BET
Etching time/h Adsorption/%
0 28
2 62
2.5 86
表2  刻蚀时间对铅离子吸附率的影响
Langmuir Freundlich
R2 SD qm R2 SD K n
0.9710 0.0256 15.4 0.9470 0.0148 0.21 2.22
表3  由Langmuir和Freundlich吸附等温线拟合得到的参数
Model Expression Parameter Value Correlation coefficient
Elovich qt=M+(1/b)lnt M
b
1.97
1.92
0.8036
Boyd ln(1-F)=-kt k 0.462 0.75
Kanna qt=kpt0.5 kp 3.8 0.8795
表4  吸附速率、扩散方程拟合结果
Cycles Adsorption rate Desorption rate
1 90% 95%
2 89.5% 94.3%
3 89.2% 94%
4 88% 93.6%
5 88.1% 93.2%
表5  多孔SiO2的吸附-解吸多轮次循环实验结果
[1] Yang J, Qin Z F, Chen S.Y., et al. Dynamic study on lead ion in water by activated carbon[J]. Environ. Chem., 1997, 16(5): 424(杨骏, 秦张峰, 陈诵英等. 活性炭吸附水中铅离子的动态研究[J]. 环境化学, 1997, 16(5): 424)
[2] Fu G W.Countermeasures for water and soil heavy metal pollution in China[J]. J. Environ. Sci.-China, 2012, 32(2): 373(傅国伟. 中国水土重金属污染的防治对策[J]. 中国环境科学, 2012, 32(2): 373)
[3] Zhang Y, Zhang Z L, Zhang H, et al.Preparation and properties of amino acid-modified chitosan-based material for metal ion adsorption[J]. Chin. J. Mater. Res., 2016, (11): 825(张毅, 张转玲, 张昊等. 氨基酸改性壳聚糖基金属离子吸附材料的制备和性能[J]. 材料研究学报, 2016, (11): 825)
[4] Pu Q M, Ren F L, Tan A X, et al.Synthesis of novel functional mesoporous materials and their adsorption properties for lead ion[J]. Metall. Anal., 2012, 32(10): 45(蒲秋梅, 任凤莲, 谭爱喜等. 新型功能介孔材料的合成及其对铅离子吸附性能研究[J]. 冶金分析, 2012, 32(10): 45)
[5] Zhou Z H, He S F, Han C Y, et al.Progress of research on treatment of heavy metal wastewater by adsorption[J]. Environ. Prot. Sci., 2010, 36(3): 24(邹照华, 何素芳, 韩彩芸等.吸附法处理重金属废水研究进展[J]. 环境保护科学, 2010, 36(3): 24
[6] Yang M P, Fu Y J.Adsorption of chromium by organic bentonite (VI) wastewater[J]. Mater. Prot., 2006, 39(2): 67(杨明平, 傅勇坚. 用有机膨润土吸附处理含铬(Ⅵ)废水的研究[J]. 材料保护, 2006, 39(2): 67
[7] Zhang Y L, Zhang L Y, Liu N, et al.Study on Cd (IV) Cr (II) ion in the water of mold[J]. Environ. Sci. Technol., 2006, 29(1): 21(张玉玲, 张兰英, 刘娜等. 霉菌吸附水体中Cr(Ⅳ)Cd(II)离子研究[J]. 环境科学与技术, 2006, 29(1): 21)
[8] Sun J J, Xu L J.The new development of modification and application of nano-silia[J]. Chem. Ind. Times, 2012, 26(4): 52(孙静静, 许利剑. 纳米二氧化硅的改性及其应用的新进展[J].化工时刊, 2012, 26(4): 52
[9] Chang X L.Nanostructure Silica Prepared with Organogels as Template and its Formation Mechanism [D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2007(常雪灵. 有机凝胶模板法制备纳米二氧化硅及其形成机理[D]. 武汉: 华中科技大学, 2007
[10] Han J X, She L J, Zhai L X, et al.Preparation of nanometer SiO2 by chemical precipitation[J]. Bull. Chin. Ceram. Soc., 2010, 29(3): 682(韩静香, 佘利娟, 翟立新等. 化学沉淀法制备纳米二氧化硅[J].硅酸盐通报, 2010, 29(3): 682)
[11] Guo Q, Zhu P, Sun R,et al.Review of research progress in preparation of sphere silica particles by sol-gel[J]. J. Integration Technol., 2015, 4(1): 75(郭倩, 朱朋莉, 孙蓉等. 溶胶-凝胶法制备二氧化硅微球研究进展概述[J]. 集成技术, 2015, 4(1): 75)
[12] Werner S, Arthur F, Ernst B.Controlled growth of monodisperse silica spheres in the micron size range[J]. J. Colloid Interface Sci., 1968, 26(1): 63
[13] Du S X.Preparation and Surface Grafting Modification of Spherical Silica [D]. Jinan: Shandong Polytech. Univ., 2011(杜施鑫. 球形二氧化硅的制备及其表面接枝改性 [D]. 济南:山东轻工业学院, 2011)
[14] Zhang Q, Zhang T R, Ge J P, et al.Permeable silica shell through surface-protected etching[J]. Nano Lett., 2008, 8(9): 2868
[15] Meng M, Lorenzo S, Jean-Franois L.Adsorption and thermal condensation of glycine on SiO2[J]. Chin. J. Catal., 2005, 26(5): 395(孟明. Lorenzo Stievano, Jean-Franois Lambert.甘氨酸在SiO2表面的吸附及热缩合反应[J]. 催化学报, 2005, 26(5): 395)
[16] He S L, Xu Q, Li S.Adsorption properties of D301 resin on fumaric acid[J]. J. Nanjing Univ. Technol.(Natural Science Edition), 2012, 34(6): 36(何四龙, 徐晴, 李霜. D301树脂对富马酸的吸附性能[J]. 南京工业大学学报(自然科学版),2012, 34(6): 36)
[1] 宋莉芳, 闫佳豪, 张佃康, 薛程, 夏慧芸, 牛艳辉. 碱金属掺杂MIL125CO2 吸附性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 649-654.
[2] 邵鸿媚, 崔勇, 徐文迪, 张伟, 申晓毅, 翟玉春. 空心球形AlOOH的无模板水热制备和吸附性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 675-684.
[3] 任富彦, 欧阳二明. g-C3N4 改性Bi2O3 对盐酸四环素的光催化降解[J]. 材料研究学报, 2023, 37(8): 633-640.
[4] 刘明珠, 樊娆, 张萧宇, 马泽元, 梁城洋, 曹颖, 耿仕通, 李玲. SnO2 作散射层的光阳极膜厚对量子点染料敏化太阳能电池光电性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(7): 554-560.
[5] 王伟, 解泽磊, 屈怡珅, 常文娟, 彭怡晴, 金杰, 王快社. Graphene/SiO2 纳米复合材料作为水基润滑添加剂的摩擦学性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(7): 543-553.
[6] 李延伟, 罗康, 姚金环. Ni(OH)2 负极材料的十二烷基硫酸钠辅助制备及其储锂性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(6): 453-462.
[7] 姜水淼, 明开胜, 郑士建. 晶界偏析以及界面相和纳米晶材料力学性能的调控[J]. 材料研究学报, 2023, 37(5): 321-331.
[8] 余谟鑫, 张书海, 朱博文, 张晨, 王晓婷, 鲍佳敏, 邬翔. N掺杂生物炭的制备及其对Co2+ 的吸附性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(4): 291-300.
[9] 张锦中, 刘晓云, 杨健茂, 周剑锋, 查刘生. 温度响应性双面纳米纤维的制备和性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(4): 248-256.
[10] 朱明星, 戴中华. SrSc0.5Nb0.5O3 改性BNT基无铅陶瓷的储能特性研究[J]. 材料研究学报, 2023, 37(3): 228-234.
[11] 张开银, 王秋玲, 向军. FeCo/SnO2 复合纳米纤维的制备及其吸波性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(2): 102-110.
[12] 刘志华, 岳远超, 丘一帆, 卜湘, 阳涛. g-C3N4/Ag/BiOBr复合材料的制备及其光催化还原硝酸盐氮[J]. 材料研究学报, 2023, 37(10): 781-790.
[13] 周毅, 涂强, 米忠华. 制备方法对磷酸盐微晶玻璃结构和性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(10): 739-746.
[14] 谢锋, 郭建峰, 王海涛, 常娜. ZnO/CdS/Ag复合光催化剂的制备及其催化和抗菌性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(1): 10-20.
[15] 余超, 邢广超, 吴郑敏, 董博, 丁军, 邸敬慧, 祝洪喜, 邓承继. 亚微米Al2O3 对重结晶碳化硅的作用机制[J]. 材料研究学报, 2022, 36(9): 679-686.