简介:
本发明属于复合材料技术领域,涉及LDHs类吸附剂,尤其涉及一种负载LDHs的分层纳米空心微球NiSiO@NiAlFe吸附剂的制备方法,包括:模板SiO2的制备,NiSiO空心球的制备,将NiSiO空心球、Ni(NO3)2·6H2O、Al(NO3)3·9H2O、Fe(NO3)3·9H2O以及尿素分散于水中成混合悬液,移至高压釜,120~140℃水热反应12~16 h,自然冷却至室温,沉积物分别用乙醇和超纯水冲洗三次,60~80℃干燥8~12 h后研磨成粉末,即得。本发明将所制得的吸附剂应用于放射性核素的吸附。本发明将NiAlFe‑LDHs嫁接在NiSiO空心微球上,可快速高效去除水中的Cs+。通过实验模拟去除含Cs+的废水,结果表明,加入50 mg所制备的吸附剂反应20 min,对Cs+的去除率可达89.73%,为实际应用提供了可靠的理论和实际支撑。
本发明属于
复合材料技术领域,涉及LDHs类吸附剂,尤其涉及一种负载LDHs的分层纳米空心微球NiSiO@NiAlFe吸附剂的制备方法,包括:模板SiO
2的制备,NiSiO空心球的制备,将NiSiO空心球、Ni(NO
3)
2·6H
2O、Al(NO
3)
3·9H
2O、Fe(NO
3)
3·9H
2O以及尿素分散于水中成混合悬液,移至高压釜,120~140℃水热反应12~16 h,自然冷却至室温,沉积物分别用乙醇和超纯水冲洗三次,60~80℃干燥8~12 h后研磨成粉末,即得。本发明将所制得的吸附剂应用于放射性核素的吸附。本发明将NiAlFe‑LDHs嫁接在NiSiO空心微球上,可快速高效去除水中的Cs
+。通过实验模拟去除含Cs
+的废水,结果表明,加入50 mg所制备的吸附剂反应20 min,对Cs
+的去除率可达89.73%,为实际应用提供了可靠的理论和实际支撑。