《表4 吸附Eu (III) 前后GO-CS-P样品的P 2p、O 1s和Eu 3d轨道结合能变化》

《表4 吸附Eu (III) 前后GO-CS-P样品的P 2p、O 1s和Eu 3d轨道结合能变化》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《膦酸化氧化石墨烯-壳聚糖复合材料对Eu(Ⅲ)的富集性能》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

XPS分析能够帮助我们进一步推断GO-CS-P复合材料对Eu(III)的吸附机理,GO-CS-P的XPS全谱在~533、~285和~134 eV处分别呈现O 1s、C 1s和P 2p峰(图11 (a)) .吸附Eu之后的谱图中出现了新的Eu 3d峰,即1135.0 eV处的Eu 3d5/2和1164.5 eV处的Eu 3d3/2(图11 (b)) .这个光谱特征表明,被吸附Eu的存在形式为Eu(III)而非Eu(II),因为后者的Eu 3d5/2和Eu 3d3/2特征峰分别位于1125.5和1157.3 eV处[66].另外,涉及吸附Eu(III)的官能团可以从P 2p和O 1s光谱的拟合中加以推断.如图11(c,d)和表4所示,吸附Eu(III)后GO-CS-P样品的P 2p1/2和P 2p3/2峰向较低的结合能移动,表明P组分在Eu(III)的吸附固定中起到了关键作用.此外,Eu(III)与GO-CS-P的相互作用也引起了O 1s光谱的明显变化.具体而言,P–O、O–C=O和–OH键的结合能向低值区域偏移,并且它们的相对峰面积也明显下降(图11 (e,f)和表4) .鉴于此,GO-CS-P对Eu(III)的高效去除可归因于Eu(III)与含磷基团和羧基位点的强络合作用.