负载吸附
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轻质石墨烯过滤器阻挡空气中的纳米颗粒
PPE广泛用于医学研究、执法、医疗保健和军事应用。传统的PPE只能过滤尺寸大于300nm的纳米颗粒,并且不能阻挡尺寸约为20-300nm的有害纳米颗粒气溶胶(例如病毒)。最近,科学家们开发了一种轻巧且超紧凑的原子薄石墨烯滤光片,可以阻挡20nm以下尺寸的气雾化纳米颗粒。
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研究:石墨烯上的“纳米海绵”可成为工业废水的高效过滤器
最终的结果是在石墨烯的单原子层上形成了两纳米厚的COFs层,这增加了该材料容纳有机染料分子的最大容量。石墨烯本身具有相当大的孔隙,允许水快速流过,同时COFs发挥其作用。
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深圳国际研究生院苏阳团队合作发现石墨烯可用于高效回收电子垃圾中的金资源
发现一种基于还原氧化石墨烯制备的石墨烯材料对电子垃圾中痕量的金资源具有超强的提取能力,无需外加能量和其他材料与化学品,这种石墨烯材料就可对金离子进行快速吸附并同时还原得到纯金颗粒。该材料对浓度为10 mg/L含金溶液的吸附容量可达1.85 g/g,即使金离子浓度低至0.00002 mg/L时也能对其实现有效的提取吸附。
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Nature Commun:石墨烯高效选择性捕获电子废弃物的Au元素
有鉴于此,中科院金属所成会明、清华大学苏阳、曼彻斯特大学A. K. Geim等报道实现了一种超高容量的捕获Au方法,这种方法中使用还原的氧化石墨烯(rGO),在对Au金属含量浓度仅为1 ppm的电子废弃物回收过程中,每克石墨烯的Au捕获量达到>1000 mg。
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维也纳大学Angew. Chem. Int. Ed.:锚定在石墨烯上的超薄共价有机框架用于增强有机污染物的去除
这项工作展示了一种绿色、简便和有效的制备超薄COFs的方法,可以作为进一步探索这些材料在原子水平上的结构-性能关系的理想模型,并为它们的应用提供有用的见解。
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不对称的氧化石墨烯纳米通道,锂提取能力提高3倍
目前,从传统资源中提取锂的方法有多种,包括蒸发、离子交换和溶剂萃取。然而,它们的Li+提取效率不足以满足工业要求。此外,传统资源中锂的含量有限,全球常规资源(如矿物、盐水和粘土)为3400万吨,主要分布在交通不便的地方。但海水(非常规资源)Li+储量为2300亿吨。然而,由于具有相似化学性质和低浓度的其他离子共存,从非常规资源中提取锂离子的过程非常复杂,这促使研究人员使用先进的纳米材料设计更高效的过滤器。
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南昌大学章萍团队:三维石墨烯类碳复合LDO材料在泛pH范围内对微塑料的高效去除
本文采用无氧高温热解法,以亟需高值资源化处置的有机LDHs为原料,制备出功能性石墨烯类碳复合双金属氧化物材料(G@LDO)。借助G@LDO特有组分,即类石墨烯碳(G)和LDO,复合材料在泛pH范围内对聚苯乙烯具有卓越的去除性能。一方面,利用LDO表面羟基以及金属氧键(M-O,M=Mg或Al)与PS之间发生羟基、络合作用。另一方面,利用富S石墨烯类碳芳香结构和S组分与PS发生π-π结合及p-π相互作用。本文不仅为实际微塑料废水的治理提供了一种具有潜在应用性的高效、坚固石墨烯类碳复合材料,还为有机层状废弃物的资源化利用构建功能性环保材料提供了一种新的策略。
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开发泡沫以改善石墨烯的水过滤性能
虽然石墨烯基物质是一种潜在的吸附剂材料,但由于聚集引起的劣化以及对其孔隙率和尺寸缺乏控制,它们在消除药物污染物方面的性能受到限制。发表在《Advanced Sustainable Systems》杂志上的一篇论文报道了由高孔隙率复合泡沫支撑的独特石墨烯材料的形成,以对抗聚集。
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今日推送:功能化金属有机框架和磁性氧化石墨烯的纳米复合材料用于Pb(II)的选择性吸附和高效测定
成功合成了一种新型的功能化MOF和磁性GO纳米复合材料(Fe3O4@C-GO-MOF ),具有高比表面积和足够的孔隙率。所制备的Fe3O4@C-GO-MOF纳米复合材料被用作一种新的MSPE吸附剂,用于选择性吸附和高效测定痕量铅离子。
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18个优质项目竞逐,“红枫计划”暨“麓山杯”创新创业大赛湖南工商大学专场亮点很足!
“单晶硅、半导体芯片等各种元器件生产中都会应用到超纯水,简单来说,我们的宇通膜能优化超纯水制备流程,提高制备产能,综合成本能降低38%。”项目负责人张羽彤介绍,团队利用高温退火技术从大豆油中提炼出石墨烯薄膜,并将多层石墨烯转化为氧化石墨烯,最后将其嵌入聚酰胺层制成“氧化石墨烯填充混合基质反渗透膜”(宇通膜)。
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受细胞壁启发的高性能石墨烯纳米网过滤膜
受到大自然优雅而高效的设计的启发,该团队通过氧化石墨烯片引入了“纳米孔”,以创建纳米网。这些纳米孔减少了水必须穿过膜的距离,并且还受益于沿着石墨烯纳米片的滑移。结合石墨烯纳米片和水分子之间的低摩擦,这导致接近4000 L m–2 h–1 bar–1,其磁导率约为氧化石墨烯膜的260倍。
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新型氧化石墨烯膜为海水提铀提供新思路
为达到膜分离预富集铀的目的,科研人员充分利用氧化石墨烯(GO)膜良好的离子分离特性,制备出甘氨酸交联的氧化石墨烯(GO-Gly)膜。甘氨酸的交联克服了GO膜在水溶液中易溶胀的缺陷,膜的通道直径满足铀和杂质离子分离的要求;更为重要的是,该通道尺寸在水溶液中可长期保持稳定,满足在海水中进行预富集铀的要求。
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宁夏大学李海波教授团队 ES: Water Res. Technol. | 提高太阳能驱动界面蒸发效率的多孔氧化石墨烯薄膜工程
近日,宁夏大学李海波教授带领研究团队通过简单的刻蚀方法在 GO 薄膜上引入多孔结构,通过增强入射光在 GO 层之间的内反射来有效地减少入射光的反射损失,提高 GO 薄膜的光吸收能力。
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南京理工大学化学化工学院Jian Yu等–质子化氮化碳修饰氧化石墨烯电极对低浓度苦咸水电容去离子化
淡水资源是影响人类社会和谐发展的核心要素之一。电容去离子(CDI)技术是将苦咸水转化为淡水的有效方法之一。CDI电极材料的选择对其电吸附性能至关重要,通过界面优化直接影响电吸附性能。本文通过亲核加成和酰胺化反应制备了质子化氮化碳(H-C3N4)修饰的氧化石墨烯…
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Chem. Eur. J. :三维石墨烯助力MOF有效进行光催化还原反应
西安交通大学延卫课题组报道了一种通过搭建三维石墨烯框架用来修饰UIO-66-NH2金属有机框架材料用于高效光催化还原CO2的新方法。通过理论计算和实验探究证实在不同材料的界面上发生了电荷载流子的重新排布,在光催化过程中,能够有效地进行电荷的转移和分离,复合材料表现出较好的捕获和活化CO2能力,有效促进了光催化还原CO2转化过程的进行。