
鞏義市仁源水處理材料廠
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高規(guī)格改性纖維球?yàn)V料廠家提出帶電納米碳技術(shù):能提高污水有毒重金屬清除效率
高規(guī)格改性纖維球?yàn)V料生產(chǎn)廠家提出帶電納米碳技術(shù):能提高污水有毒重金屬清除效率。據(jù)外媒報(bào)道,工業(yè)廢水中有毒金屬的存在使得廢水處理成為了一項(xiàng)艱巨的任務(wù),這些被污染的液體能夠污染地下水供應(yīng)數(shù)年甚至數(shù)十年時(shí)間。對(duì)此,日本名古屋大學(xué)的科學(xué)家們提出了一項(xiàng)新技術(shù),即利用帶電納米碳化物實(shí)現(xiàn)更有效的重金屬離子過濾。

納米碳化物是一種微小的碳基材料,由于可以通過分子力跟鉛、汞等重金屬離子結(jié)合,因此在水凈化應(yīng)用中表現(xiàn)出非常好的發(fā)展?jié)摿ΑH欢@種吸附力非常微弱,所以名古屋大學(xué)的科學(xué)家們嘗試找到增加這種力的方法。于是他們想到往納米碳化物中加一些分子如能跟金屬形成更強(qiáng)化學(xué)鍵的氨基。研究小組對(duì)這種可能性展開了研究,他們將苯酚作為碳材料并將其跟一種叫做APTES的化合物混合作為氨基。
這些成分被放置在一個(gè)玻璃容器中然后在高壓電流下暴露20多分鐘,最終氨基基團(tuán)均勻地分布在納米碳的表面。
名古屋大學(xué)材料科學(xué)家Nagahiro Saito表示:“我們的一步法可以促進(jìn)多孔納米碳管內(nèi)外表面氨基的結(jié)合。相比納米碳本身這大大增加了它們的吸附能力。”
隨后,研究小組在實(shí)驗(yàn)中測(cè)試了這種納米碳化物并將其性能跟其他通過傳統(tǒng)方法生產(chǎn)的碳化物進(jìn)行了比較。其中,帶電納米碳的吸附能力最高。在另一項(xiàng)實(shí)驗(yàn)中,研究小組將納米碳化物跟銅、鋅、鎘等金屬離子進(jìn)行了10次吸附循環(huán),結(jié)果發(fā)現(xiàn),盡管納米碳化物的性能每次都在下降,但下降幅度非常小,這表明納米碳化物具有很高的可重復(fù)使用性。
Saito稱:“我們的處理方式可以幫助降低水凈化的成本,從而使我們更接近于在2030年實(shí)現(xiàn)所有人都能獲得安全和負(fù)擔(dān)得起的飲用水的目標(biāo)。”
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