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(NH4)2.5Mn0.25PMo12O40多金属氧酸盐的XRD结构、织构及光电化学特性:罗丹明B阳极氧化的电催化性能研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月13日 来源:Surfaces and Interfaces 6.3
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本文推荐了一种基于MIL-53(Fe)金属有机框架(MOF)与活性炭海绵(ACS)复合的新型吸附材料,通过调控ACS负载量(10-50 wt%)优化了材料的结构性能,显著提升了四环素的吸附容量(654.93 mg/g)。研究证实该复合材料兼具高比表面积(163.4 m2/g)和孔容(0.995 cm3/g),其吸附行为符合Langmuir等温模型,且为吸热反应驱动,为抗生素废水处理提供了高效解决方案。
亮点
本研究通过原位水热法将活性炭海绵(ACS)以不同比例(10-50 wt%)整合到MIL-53(Fe)中,成功构建了具有形态可调特性的MOF@ACS复合材料。其中含40 wt% ACS的MIL@ACS-4表现出最高的比表面积(163.4 m2/g)和孔容(0.995 cm3/g),其四环素吸附容量达654.93 mg/g,远超同类材料。
功能基团分析
FTIR光谱显示,ACS的特征峰位于1567 cm-1(C=O)、1354 cm-1(C-C)和702 cm-1(C-H),而MIL-53(Fe)在1682 cm-1处出现典型羧酸酯振动峰。复合材料中ACS的引入导致MOF特征峰位移,证实了两者间的化学相互作用。
结论
ACS的掺入显著改善了MIL-53(Fe)的热稳定性和吸附性能,其中40 wt%负载量的MIL@ACS-4因活性位点增加和MOF晶体均匀分散而表现最优。该材料对四环素的吸附符合Langmuir等温模型,且为吸热过程,为抗生素污染治理提供了创新方案。
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