《表1 ATP、AH1、AF1、AH1F1-2的理化性质》

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《凹凸棒吸附材料研究进展》


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a:比表面积;b:总孔隙体积;c:使用t-plot方法计算微孔体积;d:用VP减去Vmicro的孔体积

2016年来自南京工业大学的孙林兵教授带领课题组在之前单独用HCl预处理的基础上,随后还单独用NH4F对ATP进行了处理以及两者串联式改性ATP,三者分别记为AH1,AF1,AH1F1-2。串联式改性第一步中用HCl可以去除ATP表面的碳酸盐,随后经NH4F处理,能溶解ATP上含Si的化合物,最后通过洗涤可以去除含Si的化合物,形成丰富的次生孔隙,提高了吸附性能。其物理化学结构特性如表1所示。为了验证上述串联式改性ATP确实比单独用HCl或者NH4F改性ATP的吸附效果好,该实验还选用了CO2、CH4和N2三种气体作为被吸附的物质,并作出了三种气体的吸附等温线。实验表明,单独用HCl或者NH4F改性的ATP对CO2的选择性吸附效果没有通过两者同时改性ATP的吸附效果好,因此,用HCl和NH4F同时对ATP改性,其孔隙度远远高于原始ATP的孔隙度。这种串联式改性ATP的材料表现出优异的吸附性能,这也是第一次通过串联式的方法来提高ATP孔隙率。之后,来自长江科学院流域水环境研究所的汤显强工程师带领科研团队于2018年发表了一篇关于改性ATP纳米零价铁去除模拟地下水中含氮不同价态的盐类的文章。ATP改性过程中同样选用HCl预处理ATP。ATP处理的具体过程分为纯化ATP、用HCl处理ATP,然后热处理改性酸化后的ATP,最后制备改性ATP纳米级零价铁复合材料。结果表明这种复合材料对地下水进行吸附时,硝酸盐初始浓度为20mg/L,当温度恒定在25℃,吸附时间超过6小时后,吸附达到平衡,地下水中硝酸盐的去除率达到94.1%,吸附效果最佳。