负载吸附
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寻找孔雀石绿的最佳石墨烯基吸收剂
本研究旨在比较杂化骨架MOF-5和碳质物质还原氧化石墨烯的染料吸附特性。研究人员首先进行了一项比较研究,以了解不同的吸附规格如何影响MOF-5和还原氧化石墨烯的性能。
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【ANSO联合研究进展】中科院城市环境研究所活性炭/石墨烯净水材料研发取得重要进展
本研究不仅为解决AC/RGO面临的问题提供了新思路、揭示了BPA和IBP分子的界面反应机制,而且为东南亚国家和地区分散式净水提供了新的技术方案。
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北京工业大学环境与生命学部环境科学系–石墨烯氧化物掺杂硬脂酸插层双氧化物纳米复合材料作为高性能CO2吸附剂
GO的掺杂可以提高复合材料的稳定性。CO2在纳米复合材料上的吸附过程以化学吸附为主,吸附的CO2主要以碳酸盐的形式储存。本研究制备的新型纳米复合材料在二氧化碳捕获方面具有广阔的应用前景。
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大连海事大学环境科学与工程学院–氧化石墨烯-壳聚糖复合气凝胶对甲基橙和亚甲基蓝的吸附性能单体系和二元体系中pH值的影响
以氧化石墨烯(GO)和壳聚糖(CS)为原料,经冻干后进行交联,制备了一系列不同前驱体质量比的复合气凝胶,该方法有利于提高气凝胶的吸附性能。
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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。