ونظرا لأهمية واسعة استخدام البلاديوم والذهب والكوبالت المعادن في معدات تكنولوجيا الفائقة، وشفائهم وإعادة تدوير يشكل تحديا صناعيا هاما. نظام استرداد المعادن الموصوفة هنا هو ومنخفضة التكلفة بسيطة تعني لفعالية الكشف والإزالة، والتعافي من هذه المعادن من منجم في المناطق الحضرية.
تطوير منخفضة التكلفة، وكفاءة العمليات لجمع وإعادة تدوير البلاديوم والذهب والمعادن الكوبالت من الألغام في المناطق الحضرية لا يزال يشكل تحديا كبيرا في البلدان الصناعية. هنا، وتطوير mesosensors البصرية / الماصة (اتفاقات خدمات الإدارة) للاعتراف بكفاءة والانتعاش الانتقائي للبالشلل الرعاش (II)، والاتحاد الافريقي (III)، وشركة (II) من وتحقق الألغام في المناطق الحضرية. وقد وصفت A، طريقة عامة بسيطة لإعداد اتفاقات خدمات الإدارة يقوم على استخدام ذات الترتيب العالي السقالات متجانسة mesoporous. ملفقة الهرمية مكعب الأولى أ 3 د اتفاقات خدمات الإدارة على شكل عربة ذات الدفع عن طريق ترسيخ وكلاء مخلبية (الملونات) في المسام ثلاثية الأبعاد والسطوح الجسيمات المصغر من السقالات متجانسة mesoporous. تظهر النتائج، لأول مرة، دليلا على التعرف الضوئي تسيطر عليها بالشلل الرعاش (II)، والاتحاد الافريقي (III)، وشركة (II) الأيونات ونظام انتقائي للغاية لاسترداد بالشلل الرعاش (II) الأيونات (إلى ~ 95٪) في الخامات والنفايات الصناعية. وعلاوة على ذلك، وصفت عمليات التقييم التي تسيطر عليهاإشراك عين تقييم الخصائص الذاتية (على سبيل المثال، تغيير البصرية إشارة والاستقرار على المدى الطويل، وكفاءة الامتصاص، حساسية غير عادية، والانتقائية، وإعادة استخدام)؛ وبالتالي، لا يطلب باهظة الثمن، وأدوات متطورة. أظهرت النتائج دليل على أن اتفاقات الخدمات الإدارية سيؤدي إلى جذب انتباه العالم كوسيلة تكنولوجية واعدة للشفاء وإعادة تدوير البلاديوم والذهب والكوبالت المعادن.
القوى الدافعة للاستخدام المتزايد للمعادن مجموعة البلاتين (PGM) هي خصائصها الاستثنائية والحصرية في بعض الأحيان، مما يجعلهم عناصر أساسية في مجموعة واسعة من التطبيقات. PGMs يمكن أن تلعب دورا في بناء مجتمع مستدام، وتستخدم هذه المواد في مجموعة متنوعة من التطبيقات المعاصرة والمنتجات: عملية كيميائية الحفز ومراقبة انبعاثات السيارات وتكنولوجيا المعلومات، الالكترونيات الاستهلاكية، المجوهرات الراقية، وإعداد مواد طب الأسنان، وخلايا الوقود الضوئية ، وبطاريات ليثيوم أيون (LIB) 1-10. على مدى القرن الماضي، والتغيرات الاقتصادية العالمية قد تعمل بالطاقة عن طريق استخدام PGMs. بسبب أهمية PGMs في التكنولوجيات النظيفة والمعدات ذات التكنولوجيا العالية، واستخدام PGMs قد ازداد بشكل ملحوظ في المجتمع الحديث. بسبب الزيادات الحادة في استخدام PGMs، لا سيما في مجال إنتاج الأجهزة الإلكترونية، وقد أدى تراكم النفايات الإلكترونية (النفايات الإلكترونية) إلى بيئة environmentaالتحديات لتر والمخاوف. وعلاوة على ذلك، فإن الزيادة الأخيرة في أسعار السلع الأساسية قد ولدت اهتماما جديدا في التعدين من النفايات الإلكترونية 1-4.
النفايات الإلكترونية تحتوي على كل المواد الخطرة والبلاديوم والذهب والكوبالت المعادن الثمينة. إذا تم التخلص من النفايات الإلكترونية في مدافن النفايات أو لم تعالج بطريقة سليمة بيئيا، فإنها قد تشكل خطر كبير من الضرر البيئي. البلاديوم والذهب والمعادن الكوبالت في النفايات الإلكترونية هي مستدامة و "الأخضر" الموارد الثانوية من هذه المعادن 5-10. لذلك، كفاءة العمليات لاستعادة البلاديوم والذهب والكوبالت هناك حاجة ماسة المعادن من النفايات الإلكترونية.
والتطورات المستقبلية في العديد من المجالات التكنولوجية تتطلب السيطرة على الموارد المعدنية الأولية. بسبب الأهمية المتزايدة للالبلاديوم والذهب والكوبالت المعادن في التطبيقات والحلول الصناعية للمشاكل البيئية 11-13، وتطوير الامتزاز / extractioتقنيات n للحصول على الاعتراف واسترداد هذه المعادن قد أصبح أولوية قصوى.
المعادن الثمينة الرئيسية المستخدمة في المنتجات الالكترونية والفضة والذهب والبلاديوم والبلاتين، وكميات صغيرة من الروديوم 4-8. أصبح يتعافى البلاديوم والذهب حاسم بسبب تركيبة فريدة من نوعها من العقارات في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية، والقيمة الاقتصادية، ونادر الحدوث. وكانت آليات السوق تأثيرا في زيادة معدلات جمع وإعادة تدوير لوحات الدوائر من أجهزة الكمبيوتر التي عفا عليها الزمن، وأجهزة التلفاز والهواتف المحمولة، والأجهزة الإلكترونية الأخرى. المكونات الاستهلاكية ذات الإنتاج الضخم، مثل اللوحات الأم الكمبيوتر، تحتوي على ما يقرب من 80 غراما من المشتريات و 300 غرام من الاتحاد الافريقي طن من النفايات الإلكترونية في المائة؛ المبالغ المقابلة لأجهزة الهاتف المحمول هي 130 غرام من المشتريات و 200 غرام من الاتحاد الافريقي طن من النفايات الإلكترونية في 10/5. يحمل هذا المنجم في المناطق الحضرية كميات هائلة من هذه المعادن (على سبيل المقارنة، الاتحاد الافريقي والمشتريات موجودة بتركيزات منخفضة للغاية في الصخور (~ 4 نانوغرام / غرام) والتربة (1 نانوغرام / غرام)، مياه البحر (0.05 ميكروغرام / لتر)، ومياه النهر (0.2 ميكروغرام / لتر) 14-16). لضمان إمدادات مستمرة وموثوق بها من البلاديوم والذهب والكوبالت المعادن للابتكارات التكنولوجية المستقبلية والمعدات الالكترونية الجديدة، من المهم تطوير تكنولوجيا فعالة ومنخفضة التكلفة لإعادة تدوير المعادن الثمينة من النفايات الإلكترونية. هذه التكنولوجيا يمكن أن تكون بمثابة تأمين ضد مستقبل شح الخامات النادرة، التي من المتوقع أن يكون نقص في المعروض، أو حتى تستنفد، في غضون 100 سنة.
عنصر مثل الكوبالت له مدخلا أساسيا لما يقرب من جميع خلايا تخزين الطاقة الكهروكيميائية مثل يبس 17-19. بسبب النمو السريع لتكنولوجيا المعلومات واستخدام واسع النطاق من يبس، والإفراج عن يبس كما النفايات الإلكترونية استكشاف تحد بيئي جديد 18-20. لذلك، والتعامل مع هذه النفايات مع الرعاية من قبل استعادة هذه الموارد قد يفتح طريقا جديدا فيالبيئة والتطبيقات الصناعية.
وقد استخدمت عدة منهجيات قوية وراسخة والتقنيات التحليلية للتمييز وتحديد الاتحاد الافريقي (III)، PD (II)، وشركة (II) في خام الطبيعي والنفايات الصناعية، بما في ذلك اللهب والفرن الذري الطيفي الكربون امتصاص، ultraviolet- المرئي (UV-فيما) الطيفي، والتحليل بالتنشيط النيوتروني، وإضافة بالحث البلازما الطيفي 14-16،21-27. على الرغم من تعدد استعمالاتها وتزايد شعبية هذه التقنيات التحليلية تعاني من نواقص كثيرة. على سبيل المثال، وعادة ما تتطلب التخطيط والاختبار الدقيق، تنطوي على العديد من الخطوات إعداد نموذج لتقليل التدخل من العينة مصفوفة، تتطلب أجهزة متطورة والأفراد المدربين تدريبا جيدا، ويجب أن تتم تحت ظروف تجريبية صارمة 17،21. وعلاوة على ذلك، كل هذه التقنيات التحليلية تتضمن ما قبل الاعتقال والفصل الخطوات، مثل تحويلة المذيباتraction، coprecipitation، والتبادل الأيوني، والامتزاز، إلى ما قبل تركيز ايونات المعادن الهدف من مكونات المصفوفة قبل تصميمهم 20-27. وعلاوة على ذلك، يتم استخدام تقنيات معالجة الخامات بالمحاليل المائية وpyrometallurgy عادة في سلسلة المهملات في صناعة 19-22. لذلك، وتطوير الأساليب التحليلية فعالة وفعالة من حيث التكلفة وسهلة الاستخدام لاستعادة البلاديوم والذهب والكوبالت المعادن من خام الطبيعي والنفايات الصناعية هي مهمة لكل لحماية البيئة والقطاع الصناعي 11-13.
يمكن للتكنولوجيات الجديدة تقدم أساليب جديدة للتحليل الكيميائي واستخلاص المعادن من خام الطبيعي والنفايات الصناعية. وقد أحرز تقدم الأخير في تخفيض التكاليف واختصار الوقت لصنع البصرية nanosensors الكيميائية / الماصة؛ ومع ذلك، لا تزال تستخدم الماصة البصرية للاستشعار محددة في العالم الحقيقي، واستخراج، وطلبات استرداد لمجموعة واسعة من المعادن 28-36. في الآونة الأخيرة، ركزت البحوث على الخياطة كتل معينة mesoporous الصلبة لاستخدامها في أجهزة استشعار حساسة للغاية للكشف عن العين المجردة بسيط ووقت واحد وإزالة ايونات المعادن السامة والمعادن الثمينة، مثل أيونات الزئبق والذهب، من العينات المائية 28-32. هنا، وهي عملية للكشف عن انتقائي واستعادة الاتحاد الافريقي بكفاءة (III) والمشتريات (II) من الابلاغ عن الألغام في المناطق الحضرية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطبيق عملية الانتعاش من شركة (II) الأيونات من يبس. إعادة تدوير المعادن عن طريق هذه العملية يجب أن لا إلا أن تكون بمثابة مصدر ثانوي من الاتحاد الافريقي (III)، PD (II)، وشركة (II) أيونات ولكن أيضا الحد من التلوث البيئي. التصاميم بروتوكول اتفاقات الخدمات الإدارية على شكل عربة ذات الدفع بالعجلات تظهر، لأول مرة، دليلا على التعرف الضوئي رقابة من الاتحاد الافريقي (III)، PD (II)، وشركة (II) الأيونات، ونظام انتقائي للغاية لاستعادة المشتريات ( II) الأيونات (إلى ~ 95٪) في الخامات والنفايات الصناعية.
الطلب العالمي يتزايد لوسيلة لبدقة وبسرعة كشف، بشكل انتقائي الاعتراف، واستعادة بالشلل الرعاش (II)، والاتحاد الافريقي (III)، وشركة (II) الأيونات من الخردة الإلكترونية وحلول ليب. لمعالجة هذه المسألة، على شكل عربة ذات الدفع بالعجلات، اتفاقات الخدمات الادارية البصرية للكشف الكيميائي / إزالة / استخراج واسترجاع هذه الأيونات المعدنية وضعت.
في تصميم اتفاقات الخدمات الإدارية، واعتبرت اثنين من العوامل الرئيسية على النحو التالي: (1) مستقبلات و (2) تجميد / transducing السقالات. مستقبلات هي بروابط العضوية المسؤولة عن الانتقائية اتفاقات الخدمات الإدارية. السقالات هي المسؤولة عن الاستقرار، وإعادة استخدام، وحساسية اتفاقات خدمات الإدارة. بسبب قنواتها موحدة للغاية، مساحات كبيرة، وتوزيع حجم المسام، ويمكن السيطرة عليها هيكل عربة عجلة القيادة، والتي ترتبط عادة مع [111] إسقاط مورفولوجية سطح bicontinuous مكعب (الشكلان 1 و 2)، وعربة أساس MSA- عجلة الأولى أ 3 دقدمت السقالات المواد mesostructure السيطرة على مطالب محتملة من هذا الأسلوب الكشف عن / إزالة / استخراج والانتعاش على النحو التالي: (1) استقرار يجند التضمين HOM الصلبة (أي أي نض من بروابط عليه الغسل)، (2) حالة الاستشعار المقايسات، و (3) شروط العلاج الكيميائي أثناء تجديد / دورات إعادة الاستخدام (أي بعد ثمانية دورات)؛ تغطية يجند سطح عالية والتشتت. متانة ميكانيكية. وللتجهيز الانتعاش فعالة من الألغام في المناطق الحضرية.
لافتعال مستقرة وقوية تصميم اتفاقات الخدمات الادارية، وmonofunctionalization عجلة عربة الداخلي سطح المسام أو إدراج المتعاقبة بروابط مختلفة (أي، L1، L2، L3 و، أرقام 3-5) في يمكن تحقيقه عن طريق بمساعدة الضغط السقالات HOM شارك في التكثيف. تم الحصول على ذات الترتيب العالي الهجينة MSA-1 وMSA-3 باستخدام L1 و L3، على التوالي. واستند تصميم تسيطر عليها MSA-2 على ضبطها غرامة الزخرفة السطحية سو في mesoscopic عربة أبنية السقالات عجلة القيادة. وقد تحقق ذلك باستخدام عامل نشط التشتت (DDAB) التي أدت إلى زخرفة كثيفة من مراكز الإشارات L2 داخل عربة تجاويف المسام عجلة القيادة. مع هذه التصاميم MSA، يمكن أن الأيونات المعدنية تتفاعل مع الأنصاف العضوية من قبل الرابطة noncovalent (على سبيل المثال، الرابطة الهيدروجينية)، والتنسيق المعدنية، القوات مسعور، قوى فان دير فال، التفاعلات π-π، و / أو آثار كهرباء والكهرومغناطيسية (الشكلان 3-5 ). في المقايسات الاستشعار عن بعد، اتفاقات خدمات الإدارة nanoengineered يمكن أن يكون سببها هدفا بالشلل الرعاش (II)، والاتحاد الافريقي (III)، أو شركة (II) الأنواع أيون وتنبيغ الإشارات الضوئية يمكن قياسها تحت الرقم الهيدروجيني التآزر، ودرجة الحرارة رد فعل، ووقت الاتصال (زمن الاستجابة) الظروف، تمكين الربط من المعادن في الجيب يجند مسعور أو ماء أن يحاكي. اتفاقات الخدمات الإدارية المتقدمة إزالة ليس فقط بالشلل الرعاش (II)، والاتحاد الافريقي (III)، وشركة (II) ولكن شريطة الأيونات من المصفوفات البيئية المعقدة أيضا وسيلة لبسيط البصريةتقدير اللونية من تركيز أيون الفلز. الأشعة فوق البنفسجية تجاه الانعكاس الطيفي كميا بحساسية تركيز أيون الفلز على نطاق واسع من تركيز (الأرقام 3-6). وهكذا، اتفاقات خدمات الإدارة توفير حل بسيط وحساس استنادا اللونية للكشف عن تغيرات على نطاق واسع من تركيزات أيونات المعادن وكذلك وسيلة لتقدير حساسية في الأيونات المستهدفة، وبالتالي تجنب الحاجة إلى أدوات متطورة. حتى بتركيزات التتبع جدا (≤0.19 ميكروغرام / لتر)، وتغيير في إشارة الأطياف الانعكاس من أجهزة الاستشعار ظهرت خلال تشكيل المجمعات (الشكل 1).
في نظم الاستشعار / إزالة / استخراج دفعة، والميزة الرئيسية لاتفاقات الخدمات الإدارية على شكل عربة ذات الدفع بالعجلات هي الانتقائية تجاه أيونات الهدف، وبالتالي منع عائقا عن التدخل أيونات المتنافسة الشكل 6 أكد الإزالة الانتقائية والرصد الفعال للبالشلل الرعاش (II)، الاتحاد الافريقي (III)، وشركة (II) الأيونات من قبلاتفاقات الخدمات الإدارية البصرية. وأشار تغيرات طفيفة في إشارات الانعكاس اتفاقات الخدمات الإدارية في وجود أيونات المتنافسة التي يخلب ضعيفة تشكلت بين المعادن المتنافسة وL1، L2، L3 و، وتحديدا في درجة الحموضة 2 و 7 و 5.2 على التوالي. الانتقائية اتفاقات الخدمات الإدارية يمكن أن يعزى إلى تشكيل ثماني السطوح درجة عالية من الاستقرار [Pd- (L1) 2]، مربع مستو [Au- (L2)]، وثماني السطوح [المشارك (L3) 2] المجمعات.
للحكم على فعالية التكلفة، إعادة التدوير والمتانة اتفاقات الخدمات الإدارية على شكل عربة ذات الدفع بالعجلات بعد تكرار جرى التحقيق تجديد / دورات إعادة استخدام الشكل 8 يدل على أن اتفاقات خدمات الإدارة أبقت على كفاءة عالية للكشف عن / إزالة / استخراج بالشلل الرعاش (II)، والاتحاد الافريقي ( III)، وشركة (دورات II) الأيونات على تجديد مكرر / إعادة الاستخدام، على الرغم من الكفاءة العامة انخفض بشكل طفيف بعد دورة تجديد / إعادة السادسة. استقرار مكعب الأولى أ 3 د mesostructure وإدماج L1، L2، L3، وإلى أوالمسام (الناجم عن قوي H-الترابط والتفاعل التشتت) dered عربة عجلة على شكل تلعب أدوارا هامة في الحفاظ على وظائف النظام / القبض على أيون الاستشعار من خلال عدة دورات تجديد / إعادة الاستخدام (انظر الشكل 7).
يتعافى بالشلل الرعاش (II)، والاتحاد الافريقي (III)، وشركة (II) الأيونات من الألغام في المناطق الحضرية يمكن أن تساعد في الحد من الأضرار البيئية الناجمة عن التعدين هذه المعادن، وخاصة فيما يتعلق تأثير على الأرض والمناخ. باستخدام عينات الألغام الحضرية حقيقية، وقد أظهرت النتائج أن اتفاقات الخدمات الإدارية الموصوفة هنا يمكن استرداد انتقائي المشتريات والاتحاد الافريقي من النفايات الإلكترونية، والتعاون من يبس التخلص منها (الجدول 1 و الشكل 9)، ولكن العملية، عملية قابلة لللا يزال تحديا للتطبيق في المستقبل من استخلاص المعادن من منجم في المناطق الحضرية.
على أساس بروتوكول الإدارة المقترحة، واثنين من المكونات الرئيسية أدوارا هامة في تعزيز إمكانية الوصول أيون الفلز، سعة الامتزاز، والانتعاش خلال عمليات غير المتجانسة. أولا، كبيرة أرض- حجم النسب والمسام اسطوانية مفتوحة للعجلة عربة مكعب الأولى أ 3 د mesostructures (اتفاقات خدمات الإدارة) تشجع الجمعية يجند توجهي (كما يتضح من التفاعل المرن من المشتريات (II)، والاتحاد الافريقي (III)، وشركة (II) أيونات مع L1، L2، L3 و وقابلية عالية لليجند المعادن إلى الأحداث ملزم) (الشكلان 3-5). ثانيا، عمليات الامتزاز / كشف / استخراج انتقائية تعتمد أساسا على هيكل عامل خالب، والظروف التجريبية (خاصة درجة الحموضة)، وتكوين النظام الأيوني، وتركيزات أيونات المعادن، والمعادن ليجند ملزمة الأحداث. على الرغم من أن هذا البروتوكول يظهر تقدما كبيرا في نوعية وكفاءة الطرق الانتعاش، ويلزم بذل المزيد من الجهود بحيث يمكن استخدامها في غيرها من تطبيق تطلبا من النفايات البيئية، التي المخصب مع جرعات عالية من المعادن تنافسية بنشاط مثل النحاس (II)، الحديد (III) لد ني (II) الأيونات.
في الختام، وضعت كفاءة وفعالية من حيث التكلفة، عربة على شكل عجلة اتفاقات خدمات الإدارة لاستعادة البلاديوم والذهب والمعادن الكوبالت من منجم في المناطق الحضرية. أظهرت النتائج دليل على أن اتفاقات الخدمات الادارية سوف يكون من المفيد في توفير الطريق إلى إمدادات مستدامة من الذهب والبلاديوم، والكوبالت لتلبية احتياجات المجتمع الحديث.
The authors have nothing to disclose.
وأيد هذا العمل من قبل وزارة التربية والتعليم، الثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا ووزارة البيئة، وحكومة اليابان.
Tetramethylorthosilicate (TMOS) | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 681-84-5 | Molecular Weight 152.22; Linear Formula Si(OCH3)4; 218472-500G |
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), PEG-PPG-PEG, Pluronic® P-123 | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 9003-11-6 | average Mn ~5,800 |
Sodium citrate tribasic dehydrate | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 6132-04-3 | Linear Formula HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O; Molecular Weight 294.10; S4641-500G |
Pentadecane, C15 | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 629-62-9 | Linear Formula CH3(CH2)13CH3; Molecular Weight 212.41 |
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid (MOPS) | Tokyo Chemical Industry Con, LTD (TCI) | CAS Number:1132-61-2, Product Number M0707 | Linear Formula C7H15NO4S, M1254-250G, Molecular Weight 209.26 |
2-(cyclohexylamino) ethane sulfonic acid (CHES) | Tokyo Chemical Industry Con, LTD (TCI) | CAS Number:103-47-9, Product Number C0920 | Linear Formula C8H17NO3S, Molecular Weight 207.29 |
N-cyclohexyl-3-aminopropane sulfonic acid (CAPS) | Dojindo Chemicals (Japan) | 343-00484, Lot.DE132 | Linear Formula C9H19NO3S, M1254-250G, Molecular Weight 221.32 |
2-Nitroso-1-naphthol (NN) | Tokyo Chemical Industry Con, LTD (TCI) | Product Number N0267 | Linear Formula ONC10H6OH, M1254-250G, Molecular Weight 173.17 |
Sunset Yellow FCF | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 2783-94-0 | Empirical Formula (Hill Notation) C16H10N2Na2O7S2, Molecular Weight 452.37, 465224-25G |
Diphenylthiocarbazone | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 60-10-6 | Linear Formula C6H5NHNHCSN=NC6H5, Molecular Weight 256.33, 194832-10G |
4-hydrazinobenzoic acid | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 619-67-0 | Linear Formula H2NNHC6H4CO2H, Molecular Weight 152.15, 246395-25G |
Carbon disulfide | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 75-15-0 | Empirical Formula (Hill Notation) CS2, Molecular Molecular Weight 76.14, 335266-100ML |
Ethanol absolute | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 64-17-5 | Linear Formula CH3CH2OH, Molecular Weight 46.07, 24102-1L-R |
Small angle powder X-ray diffraction (XRD) | Bruker D8 Advance | Small angle powder X-ray diffraction (XRD) patterns were measured by using a 18 kW diffractometer (Bruker D8 Advance) with monochromated CuKα radiation and with scattering reflections recorded for 2θ angles between 0.1o and 6.5o corresponding to d-spacing between 88.2 and 1.35 nm. First, the powder samples were ground and spread on a sample holder. The samples were scanned in the range from 2θ = 0.1–6.5o with step size of 0.02o. To confirm the resolution of the diffraction peaks with standard reproducibility in 2θ (±0.005), the sample measurement was recorded by using both graphite monochromator and Göbel mirror detectors. Both detectors were used to generate focusing beam geometry and parallel primary beam. The sample measurement was repeated three times under rotating at various degrees (15o, 30o and 45o). | |
N2 adsorption–desorption isotherms | BELSORP MIN-II analyzer (JP. BEL Co. Ltd) | N2 adsorption–desorption isotherms were measured using a BELSORP MIN-II analyzer (JP. BEL Co. Ltd) at 77 oK. The pore size distribution was determined from the adsorption isotherms by using nonlocal density functional theory (NLDFT). Specific surface area (SBET) was calculated using multi-point adsorption data from a linear segment of the N2 adsorption isotherms using Brunauer–Emmett–Teller (BET) theory. Before the N2 isothermal analysis, all prepared samples were pre-treated at 100oC for 8 h under vacuum until the pressure was equilibrated to 10−3 Torr. | |
High-resolution transmission electron microscopy (HRTEM) | JEOL JEM model 2100F microscope | High-resolution transmission electron microscopy (HRTEM) was performed using a JEOL JEM model 2100F microscope. HRTEM was conducted at an acceleration voltage of 200 kV to obtain a lattice resolution of 0.1 nm. The HRTEM images were recorded using a CCD camera. In the HRTEM characterization, the sample was dispersed in ethanol solution using an ultrasonic cleaner, and then dropped on a copper grid. Prior to inserting the samples in the HRTEM column, the grid was vacuum dried for 20 min. Energy Dispersive X-ray micro-analyzers (EDX) were recorded by employing Horiba EDS-130S, which directly connected with Hitachi FE-SEM S-4300. Elemental mapping of all samples was carried out with the energy dispersive X-ray micro-analyzers with an acceleration voltage of 30 kV. Ten distinct spots were analyzed per sample, which resulted in 99% confidence bounds of ±0.01 in the molar fraction of each cation (with their sum normalized to unity). | |
UV-Vis-NIR spectrophotometer | Shimadzu 3700 | The absorbance spectrum of the nano-collectors material was measured by UV-Vis-NIR spectrophotometer (Shimadzu 3700). | |
Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) | Perkin Elmer Elan-6000 ICP-MS | In selective removal, metal ion concentrations were determined by ICP-AES. The instrument was calibrated using four standard solutions containing 0, 0.5, 1.0 and 2.0 mg/L (for each element) and the correlation coefficient of calibration curve was higher than 0.9999. | |
inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) | PerkinElmer Elan-6000 |