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中空介孔磁性Fe3O4@HMPDA微粒的制备及其对水中抗生素的分离性能

2021-11-06蔺兰兰李海洋赵学瑞陶彩虹

兰州交通大学学报 2021年5期
关键词:模型

蔺兰兰,李海洋,赵学瑞,陶彩虹

(兰州交通大学 化学化工学院,兰州 730070)

如今,抗生素几乎无处不在,从陆地到水生环境的各种生态系统中,甚至在地表水和直接饮用水中都经常被检测到.Chen等[1]在我国某一大型饮用水库中的水相和沉积物中检测到环丙沙星、四环素、强力霉素等抗生素.抗生素给人类带来福音的同时,水中残留的抗生素会破坏肠道的菌落平衡、使人体产生耐药株、人体免疫力下降、引起不良反应和毒性作用,也可通过食物链传递产生动物源性食品污染,甚至产生致畸、致癌、致突变等危害[2-3].因此,开发成本低高效的水处理技术或者新型材料,对抗生素废水的处理至关重要.已被使用的吸附剂有活性炭、氧化石墨烯、生物炭、介孔材料等[4].活性炭表面积大,孔隙率高,吸附容量大,但在实际应用中,标准活性炭对抗生素的吸附效率低,回收困难,再生性能差.

本文制备了一种新型的具有中空结构的Fe3O4@HMPDA核壳复合粒子,该复合微粒因尺寸较大、具有超顺磁性、高比表面积以及中空介孔结构等优点使其吸附容量较大并且在水中容易分离出来而得到可回收利用.以盐酸强力霉素(DOX)和盐酸四环素(TCH)为目标分子,对该复合微粒的吸附性能进行了探究和重复利用性评价,为纳米材料的性能改善、抗生素的去除以及水质净化等方面提供了新思路.图2为DOX、TCH和DOPA的结构式.

图1 Fe3O4@HMPDA介孔核壳复合材料的合成路线Fig.1 Synthetic routes of the preparation of Fe3O4@HMPDA particles

图2 DOX、TCH和DOPA的结构式Fig.2 Structural formulas for DOX,TCH and DOPA

1 实验部分

1.1 试剂和仪器

六……

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