Een protocol voor het rationele ontwerp van een Dual-functioneel elektroactief filter bestaande uit koolstofnanobuizen en bariumtitanaat nanodraden wordt gerapporteerd en hun milieutoepassingen ten opzichte van SB (III) oxidatie en vastlegging worden gepresenteerd.
We hebben een facile methode ontworpen voor het synthetiseren van een Dual-functionele elektrochemische filter bestaande uit twee 1-D materialen: bariumtitanaat nanodraden en koolstof nanobuisjes. Het hybride titanate-CNT-filter werd bereid door een ultrasoonapparaat in combinatie met een post-filtratie route. Vanwege de synergetische effecten van het toegenomen aantal blootgestelde sorptie-sites, kan elektrochemische reactiviteit, kleine poriëngrootte van het titanate-cnt-netwerk in combinatie met een doorstroom ontwerp, gelijktijdige SB (III) oxidatie en vastlegging gemakkelijk worden Bereikt. Atomaire fluorescentie spectrometer technologie toonde aan dat het toegepaste elektrische veld de SB (III) conversieratio versnelt en dat de as-verkregen SB (V) effectief geadsorbeerden werd door de bariumtitanaat nanodraden vanwege hun specifieke SB-specificiteit. Dit protocol biedt een praktische oplossing voor het verwijderen van zeer giftige SB (III) en andere soortgelijke zware metaalionen.
Onlangs heeft de milieuvervuiling veroorzaakt door het opkomende antimoon (SB) veel aandacht1,2getrokken. Uitgebreide studies tonen aan dat SB-verbindingen een hoge toxiciteit voor mensen en micro-organismen vormen, hoewel ze in lage concentraties in het milieu3,4aanwezig zijn. Nog erger, conventionele fysicochemische of biologische methoden zijn meestal niet effectief om deze opkomende verontreinigingen te verwijderen als gevolg van hun lage concentraties en hoge toxiciteit5. De meest voorkomende soorten van SB zijn SB (V) en SB (III), waarvan de laatste vorm giftiger is.
Onder de momenteel beschikbare behandelingsmethoden wordt adsorptie verondersteld een veelbelovend en haalbaar alternatief te zijn vanwege de hoge efficiëntie, lage kosten en eenvoud6,7. Tot nu, zijn verschillende nanoschaal sorbents met instelbare microstructuren, grote specifieke oppervlaktegebied en SB specificiteit ontwikkeld, zoals Tio28, MnO29, bariumtitanaat10, zerovalent Iron11, ijzeroxiden en andere binaire metaaloxiden12,13. Een veelvoorkomend probleem bij het omgaan met adsorbentia op nanoschaal is het probleem van de post scheiding vanwege de kleine deeltjesgrootte. Een strategie om dit probleem aan te pakken is om deze nano-sorbents te laden op macro/micro-schaal ondersteunt14. Een andere uitdagende kwestie die de brede toepassing van adsorptie technologie beperkt, is het slechte massatransport dat wordt veroorzaakt door een beperkte concentratie van doelverbindingen/moleculen15. Deze kwestie kan gedeeltelijk worden aangepakt door een membraan ontwerp te nemen en de Conventie zou het massatransport aanzienlijk kunnen verbeteren. Er zijn recente inspanningen geleverd om geavanceerde behandelingssystemen te ontwikkelen die adsorptie en oxidatie in één eenheid combineren voor effectieve verwijdering van SB (III). Hier laten we zien hoe een elektroactief titanate-Carbon Nanotube-filter (titanate-CNT) rationeel is ontworpen en toegepast voor de gelijktijdige adsorptie en sekwestratie van toxische SB (III). Door de bariumtitanaat-laad hoeveelheid, de toegepaste spanning en het debiet nauwkeuriger af te stemmen, laten we zien hoe de SB (III)-oxidatie ratio en de vastlegging-efficiëntie dienovereenkomstig kunnen worden aangepast. Hoewel de fabricage en toepassing van het elektroactieve filter in dit protocol wordt getoond, kunnen soortgelijke ontwerpen ook van toepassing zijn op de behandeling van andere zware metaalionen.
Kleine veranderingen in het fabricageproces en reagentia kunnen significante veranderingen in de morfologie en prestaties van het uiteindelijke systeem veroorzaken. Bijvoorbeeld, de hydrothermische tijd, temperatuur, en chemische zuiverheid is aangetoond dat invloed op de microstructuren van deze nanoschaal adsorbents. De stroomsnelheid van de adsorberen oplossing bepaalt ook de verblijfstijd binnen een doorstroomsysteem en de verwijderingsefficiëntie van doelverbindingen. Met een duidelijke identificatie van deze belangrijke parameters kan een reproduceerbare synthese protocol worden beveiligd en kan een stabiele verwijderingsefficiëntie van SB (III) worden bereikt. Dit protocol heeft tot doel gedetailleerde ervaring te bieden met de fabricage van Dual-functionele hybride filters en hun toepassingen in de richting van het verwijderen van giftige Heavy Metal-ionen in een doorstroom wijze.
De sleutel tot deze technologie is het fabriceren van een elektroactief geleidend en poreus hybride filter met hoge SB-specificiteit. Om dit te doen, moet speciale aandacht worden besteed aan het fabricageproces. De hoeveelheid bariumtitanaat nanodraden moet nauwkeurig worden gecontroleerd door het “trade-off”-effect tussen de elektrische geleiding en het oppervlak van het filter.
Daarnaast moet ook worden opgemerkt dat een juiste toegepaste spanning nodig is. Zodra de toegepaste spanning te h…
The authors have nothing to disclose.
Dit werk werd gesteund door de Natural Science Foundation van Shanghai, China (No. 18ZR1401000), het Shanghai Pujiang-programma (nr. 18PJ1400400), en het National Key Research and Development Program van China (nr. 2018YFF0215703).
Atomic fluorescence spectrometer | Ruili Co., Ltd | ||
Carbon nanotubes (CNT) | TimesNano Co., Ltd | ||
DC power supply | Dahua Co., Ltd | ||
Ethanol, 96% | Sinopharm | ||
Hydrochloric acid, 36% | Sinopharm | Corrosive | |
L-antimony potassium tartrate | Sigma-Aldrich | Highly toxic | |
N-methyl-2-pyrrolidinone (NMP), 99.5% | Sinopharm | Highly toxic | |
Potassium hydroxide, 85% | Sinopharm | Corrosive | |
Peristaltic pump | Ismatec Co., Ltd | ||
Titanium dioxide powders | Sinopharm |