磁性纳米颗粒的制备及其吸附脱硫性能研究文献综述
2020-04-08 16:39:34
1.纳米科技 纳米科学技术的概念最早由美国物理学家Feynman提出[1],主要是指对纳米尺度范畴(通常为1-100 nm)内的原子、分子等进行操控或加工,从而获得期望产物或性能的科技。
纳米科技交叉综合性极强,囊括纳米材料学、纳米电子学、纳米物理学、纳米力学、纳米化学、纳米生物学等分支学科[2]。
自20世纪80年代扫描隧道显微镜(STM)和原子力显微镜(AFM)发明后,众多科学家在此领域作出不懈努力,使得纳米科技迅猛发展,人类对微观结构的认识与改造能力达到了一个新的高度。
2.磁性纳米材料的应用 具有顺磁性的纳米材料被称为磁性纳米材料。
磁性纳米材料在分离、催化、生物医学等诸多领域都有广泛应用[3]。
2.1 吸附脱硫 吸附脱硫法因其能在温和条件下实现对油品的深度脱硫而备受关注,但难以将吸附剂从油品中分离制约了该工艺的发展。
使用磁性纳米材料作为吸附剂,不仅对油品中的有机硫能有较高的选择性,而且可以利用顺磁性轻松将吸附剂与油品分离,为这种方法注入了新的活力。
2.2 光催化剂 作为一种污染治理手段,半导体多相光催化法近来引起研究者极大的兴趣。
TiO2光催化性能良好,且其光催化性能与TiO2催化剂粒径成反比,因此纳米级的TiO2颗粒无疑是这种技术的理想催化剂。
然而纳米TiO2催化剂颗粒难以从反应体系中分离,分离成本较高。
您可能感兴趣的文章
- 用于甲醇制烯烃反应的SAPO-34/ZSM-5复合催化剂的原位水热结晶合成外文翻译资料
- 硫化氢在活体的化学发光探针成像外文翻译资料
- 全色发射型ESIPT荧光团对某些酸及其共轭碱负离子识别的颜色变化外文翻译资料
- 一种用于成像神经元细胞和海马组织中NMDA受体附近内源性ONOO-的双光子荧光探针外文翻译资料
- 表面功能化的Ui0-66/pebax基超薄复合中控纤维气体分离膜外文翻译资料
- 金属有机框架中的可逆调节对本二酚/醌反应:固态固定化分子开关外文翻译资料
- 二维MXene薄片的尺寸相关物理和电化学性质外文翻译资料
- 将制甲烷的Co催化剂转化为产甲醇的In@Co催化剂外文翻译资料
- MXene分子筛膜用于高效气体分离外文翻译资料
- 模板导向合成具有排列通道和增强药物有效荷载的立方环糊精聚合物外文翻译资料