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等离子体碳纳米管进行改性用于污染物监测与治理

  • 分类:公司动态
  • 作者:等离子清洗机-CRF plasma等离子设备-等离子表面处理机厂家-诚峰智造
  • 来源:
  • 发布时间:2021-01-14
  • 访问量:

【概要描述】       等离子体改性是一种处理时间短,无化学污染,不破坏材料的整体体积结构,仅改变材料表面性能的新工艺。近几年来,在等离子体研究所低温等离子体应用研究室中,陈长伦、邵大 冬、胡君、王祥科等课题组利用低温等离子体技术对碳纳米管进行表面清洗改性组装,克服了碳纳米管因难溶性而带来的限制,极大地提高了其实际应用水平。        利用低温等离子体技术对碳纳米管进行改性组装后,将碳纳米管用于环境污染物的检测和治理研究,取得了一系列的成果。        采用Ar/H2O,Ar/NH3,Ar/O2微波等离子体对碳纳米管进行表面处理,在碳纳米管上引入含氧、含氨基等功能基团,改善其亲水性,使之成为纳米溶液。这类经处理的功能化材料对于改善碳纳米管的生物吸附和环境吸附有良好的应用前景。在Applied Physics Letter (2010, 96, 131504); Carbon (2010, 48, 939-948); The Journal of Physical Chemistry C (2009, 113, 7659-7665); Diamond & Related Materials (in press)上发表了部分研究结果;还应邀在会议上作了两次口头报告。        其次,利用N2射频等离子体活化碳纳米管表面,接枝上的有机单体和天然聚合物,制备碳纳米管/有机物复合材料。等离子化体系制备的复合材料表面含有多种功能基团,它们对持久性有机污染物(POPs)、有毒有害的重金属离子、放射性核素等都有很强的吸附和络合作用,从而提高了复合材料吸附污染物的能力。一部分结果发表在The Journal of Physical Chemistry B (2009, 113, 860-864); Chemosphere (2010, 79, 679-685); Plasma Processes and Polymers (in press,并被选为封面)。。        由于碳纳米管的尺寸较小,使得碳纳米管在吸附处理过有机/无机污染物后,难以回收再利用。常规的离心法需要较高的转速,过滤法容易造成滤膜堵塞,吸附污染物的碳纳米管进入环境中,容易造成二次污染。为解决以上问题,采用溶胶-凝胶法制备了一种新型的纳米材料,该材料在碳纳米管上组装上铁氧化物,然后用N2射频等离子体活化碳纳米管/铁氧体表面,接枝上部的有机单体和天然大分子材料,制备出具有磁性的多重复合纳米材料,不仅吸附性能好,而且磁分离技术能简便地将磁性复合纳米材料从溶液中分离出来,解决了固液分离难的问题,并可将其大规模应用于实际工作中。

等离子体碳纳米管进行改性用于污染物监测与治理

【概要描述】       等离子体改性是一种处理时间短,无化学污染,不破坏材料的整体体积结构,仅改变材料表面性能的新工艺。近几年来,在等离子体研究所低温等离子体应用研究室中,陈长伦、邵大 冬、胡君、王祥科等课题组利用低温等离子体技术对碳纳米管进行表面清洗改性组装,克服了碳纳米管因难溶性而带来的限制,极大地提高了其实际应用水平。


       利用低温等离子体技术对碳纳米管进行改性组装后,将碳纳米管用于环境污染物的检测和治理研究,取得了一系列的成果。
       采用Ar/H2O,Ar/NH3,Ar/O2微波等离子体对碳纳米管进行表面处理,在碳纳米管上引入含氧、含氨基等功能基团,改善其亲水性,使之成为纳米溶液。这类经处理的功能化材料对于改善碳纳米管的生物吸附和环境吸附有良好的应用前景。在Applied Physics Letter (2010, 96, 131504); Carbon (2010, 48, 939-948); The Journal of Physical Chemistry C (2009, 113, 7659-7665); Diamond & Related Materials (in press)上发表了部分研究结果;还应邀在会议上作了两次口头报告。
       其次,利用N2射频等离子体活化碳纳米管表面,接枝上的有机单体和天然聚合物,制备碳纳米管/有机物复合材料。等离子化体系制备的复合材料表面含有多种功能基团,它们对持久性有机污染物(POPs)、有毒有害的重金属离子、放射性核素等都有很强的吸附和络合作用,从而提高了复合材料吸附污染物的能力。一部分结果发表在The Journal of Physical Chemistry B (2009, 113, 860-864); Chemosphere (2010, 79, 679-685); Plasma Processes and Polymers (in press,并被选为封面)。。
       由于碳纳米管的尺寸较小,使得碳纳米管在吸附处理过有机/无机污染物后,难以回收再利用。常规的离心法需要较高的转速,过滤法容易造成滤膜堵塞,吸附污染物的碳纳米管进入环境中,容易造成二次污染。为解决以上问题,采用溶胶-凝胶法制备了一种新型的纳米材料,该材料在碳纳米管上组装上铁氧化物,然后用N2射频等离子体活化碳纳米管/铁氧体表面,接枝上部的有机单体和天然大分子材料,制备出具有磁性的多重复合纳米材料,不仅吸附性能好,而且磁分离技术能简便地将磁性复合纳米材料从溶液中分离出来,解决了固液分离难的问题,并可将其大规模应用于实际工作中。

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  • 发布时间:2021-01-14 08:54
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等离子体碳纳米管进行改性用于污染物监测与治理:
       等离子体改性是一种处理时间短,无化学污染,不破坏材料的整体体积结构,仅改变材料表面性能的新工艺。近几年来,在等离子体研究所低温等离子体应用研究室中,陈长伦、邵大 冬、胡君、王祥科等课题组利用低温等离子体技术对碳纳米管进行表面清洗改性组装,克服了碳纳米管因难溶性而带来的限制,极大地提高了其实际应用水平。

等离子体碳纳米管改性
       利用低温等离子体技术对碳纳米管进行改性组装后,将碳纳米管用于环境污染物的检测和治理研究,取得了一系列的成果。
       采用Ar/H2O,Ar/NH3,Ar/O2微波等离子体对碳纳米管进行表面处理,在碳纳米管上引入含氧、含氨基等功能基团,改善其亲水性,使之成为纳米溶液。这类经处理的功能化材料对于改善碳纳米管的生物吸附和环境吸附有良好的应用前景。在Applied Physics Letter (2010, 96, 131504); Carbon (2010, 48, 939-948); The Journal of Physical Chemistry C (2009, 113, 7659-7665); Diamond & Related Materials (in press)上发表了部分研究结果;还应邀在会议上作了两次口头报告。
       其次,利用N2射频等离子体活化碳纳米管表面,接枝上的有机单体和天然聚合物,制备碳纳米管/有机物复合材料。等离子化体系制备的复合材料表面含有多种功能基团,它们对持久性有机污染物(POPs)、有毒有害的重金属离子、放射性核素等都有很强的吸附和络合作用,从而提高了复合材料吸附污染物的能力。一部分结果发表在The Journal of Physical Chemistry B (2009, 113, 860-864); Chemosphere (2010, 79, 679-685); Plasma Processes and Polymers (in press,并被选为封面)。。
       由于碳纳米管的尺寸较小,使得碳纳米管在吸附处理过有机/无机污染物后,难以回收再利用。常规的离心法需要较高的转速,过滤法容易造成滤膜堵塞,吸附污染物的碳纳米管进入环境中,容易造成二次污染。为解决以上问题,采用溶胶-凝胶法制备了一种新型的纳米材料,该材料在碳纳米管上组装上铁氧化物,然后用N2射频等离子体活化碳纳米管/铁氧体表面,接枝上部的有机单体和天然大分子材料,制备出具有磁性的多重复合纳米材料,不仅吸附性能好,而且磁分离技术能简便地将磁性复合纳米材料从溶液中分离出来,解决了固液分离难的问题,并可将其大规模应用于实际工作中。

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