纳米功能化帕米膦酸盐羟基磷灰石高效吸附Co2+、Pb2+及四环素:实验设计与机理研究

《Separation and Purification Technology》:Efficient adsorption of Co2+, Pb2+, and tetracycline by nano-functionalized pamidronate hydroxyapatite: Experimental design and mechanism study

【字体: 时间:2025年11月02日 来源:Separation and Purification Technology 9

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  本文系统探讨了纳米功能化帕米膦酸盐羟基磷灰石对重金属离子(Co2+、Pb2+)和抗生素(四环素)的高效吸附性能,通过实验设计与机理分析揭示了其多层次吸附机制,为环境污染治理提供了新型材料解决方案。

  
亮点
通过声场实现微粒三维操控与驻波可视化,揭示鱼源鸟嘌呤片晶作为光学示踪剂的独特优势
声场刺激下水滴的行为观察
图1展示了声场刺激对水滴光学表面图像影响的实验装置。入射光通过连接白色发光二极管(LED)光源的光导从侧面提供,显微观测系统由高分辨率Navitar 2.0倍镜头和CMOS相机组成(图1A)。白平衡和曝光参数经过优化以捕捉微粒动态。
鸟嘌呤片晶作为驻波示踪剂
厚度约110纳米的鸟嘌呤片晶(典型尺寸5-10μm×20–40μm)在水中悬浮1小时无明显沉降。当片晶悬浮时,侧面入射光使水滴呈现闪耀效果(图2A)。无声场作用下,含鸟嘌呤片晶的水滴表面中心出现最大反射光斑,对应水滴表面的规则反射。
结论
本研究开发了一种光学观测方法,可可视化水滴表面驻波中微粒的三维行为。通过向压电膜板上方含悬浮颗粒的水滴提供侧向光照,在特定声场频率下出现晶格或蜂窝状图案。与TiO2和BaSO4颗粒相比,源自鱼类的生物源性鸟嘌呤片晶展现出更清晰的晶格图案,为微流控器件中粒子操控与驻波生成提供了高效评估工具。
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