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基于铁基复合材料的制备及其应用进展

2021-01-05段娟娟朱婷晏志薇刘洁方梦婕罗明珠谭美辉严敏陈萍华蒋华麟

天津化工 2021年5期
关键词:复合材料

段娟娟,朱婷,晏志薇,刘洁,方梦婕,罗明珠,谭美辉,严敏,陈萍华,蒋华麟

(南昌航空大学环境与化学工程学院,江西南昌330063)

铁基材料价格低廉、来源丰富、安全性能好、物化性能优良等特点,备受科研工作者的青睐[1]。本文基于铁基制备复合材料方法及其在各方面应用进行综述。

1 基于铁基的复合材料制备方法

铁基复合材料制备方法多样, 主要有:水热法、种子沉积法、溶剂热法等。

谢建新等[2]采用水热法,以FeCl3·6H2O、对苯二甲酸等为原料,150℃下在反应釜反应,经冷却、离心、加水处理、离心干燥得MIL-53(Fe)产品。Liu 等[3]采用一步硫化法成功制备出的Fe3O4@SiO2@ZnO/ZnS纳米复合材料有明显的超顺磁性,及可见光下对四环素的光催化降解效率可达80.71%。Wang 等[4]通过水热法制备了磁性氧化石墨(MGO)和磁性氧化石墨烯/MIL-100(Fe)(MGO/MIL-100(Fe)0.3) 复合材料,在紫外光的照射下,MGO/MIL-100(Fe)0.3催化降解吖啶橙染料废水性能与MGO 相比有明显提高。Han 等[5]通过种子沉积法制备出了花状磁性Fe3O4/Mg(OH)2磁性复合材料。Peng 等[6]采用溶剂热法制备出不同复合比的MIL-53 (Fe)/g-C3N4复合材料,他们发现不同复合比的MIL-53(Fe)/g-C3N4作为光催化剂对有机染料罗丹明B 和无色有机小分子草甘膦光化学催化降解性能都不相同,当MIL-53 (Fe) 与g-C3N4的复合质量比为2∶40∶1 时,复合材料具有最佳的光催化活性。梁梦迪等[7]通过溶剂热法成功改性材料MIL-53(Fe)-(CF3)2,产品对2,2-二甲基丁烷的吸附量最小,对3-甲基戊烷的静态吸附量最大,选择性分别为1.70 和1.29。Geng 等[8]通过粉末冶金法制备了TiCp/Fe 复合材料,增强体TiC 均匀的分布在Fe基体中。赵方彪等[9]用聚乙烯吡咯烷酮对溶剂热法制备的四氧化三铁进行表面修饰,同时引入了氨基制得磁性材料Fe3O4@NH2-MIL-53(Al)。……

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