在酸性条件下制备对染料具有高吸附性能的磁性介孔碳纳米微球的方法

    公开(公告)号:CN103182294A

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201310101904.9

    申请日:2013-03-27

    Abstract: 在酸性条件下制备对染料具有高吸附性能的磁性介孔碳纳米微球的方法,它涉及核壳结构磁性介孔碳材料的制备方法。本发明要解决现有碱性条件路径方法制备核壳结构磁性介孔碳孔径小及比表面积低的问题。本发明在酸性条件,溶剂挥发自组装方法合成磁性Fe3O4为内核,致密SiO2层为中间层,介孔SiO2层为外层的核壳结构磁性介孔二氧化硅材料,而后以其为硬模板,将蔗糖填入介孔孔道中,碳化后除去SiO2层,得核壳结构的磁性介孔碳材料。本发明的磁性介孔碳纳米微球具有较大的介孔孔径(3.4nm和11.1nm),高的比表面积(971.3m2/g)和大的孔容(1.42cm3/g),磁饱和度为1.73emu/g。

    在酸性条件下制备对染料具有高吸附性能的磁性介孔碳纳米微球的方法

    公开(公告)号:CN103182294B

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201310101904.9

    申请日:2013-03-27

    Abstract: 在酸性条件下制备对染料具有高吸附性能的磁性介孔碳纳米微球的方法,它涉及核壳结构磁性介孔碳材料的制备方法。本发明要解决现有碱性条件路径方法制备核壳结构磁性介孔碳孔径小及比表面积低的问题。本发明在酸性条件,溶剂挥发自组装方法合成磁性Fe3O4为内核,致密SiO2层为中间层,介孔SiO2层为外层的核壳结构磁性介孔二氧化硅材料,而后以其为硬模板,将蔗糖填入介孔孔道中,碳化后除去SiO2层,得核壳结构的磁性介孔碳材料。本发明的磁性介孔碳纳米微球具有较大的介孔孔径(3.4nm和11.1nm),高的比表面积(971.3m2/g)和大的孔容(1.42cm3/g),磁饱和度为1.73emu/g。

    一种具有高吸附性能的磁性介孔碳纳米微球的制备方法

    公开(公告)号:CN102614819A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210112650.6

    申请日:2012-04-17

    Abstract: 一种具有高吸附性能的磁性介孔碳纳米微球的制备方法,它涉及一种碳纳米微球的制备方法。本发明要解决现有方法制备磁性介孔碳过程中操作复杂、费时、耗能大的问题。本发明通过溶剂热的方法在介孔碳内引入Fe3O4纳米微球,制备出一种具有高饱和磁化度的介孔碳微球,用于水处理中染料等污染物的去除。本发明的磁性介孔碳纳米微球具有大的孔径为4.3nm,高的比表面积为741.8m2/g和大的孔容为1.20cm3/g,高的磁饱和度为7.15emu/g。本发明磁性碳纳米微球可应用于水处理、催化剂载体和生物医学等领域。

    一种酸性条件合成核壳结构磁性介孔二氧化硅纳米微球的方法

    公开(公告)号:CN103143305A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310101163.4

    申请日:2013-03-27

    Abstract: 一种酸性条件合成核壳结构磁性介孔二氧化硅纳米微球的方法,它涉及一种核壳结构微球的制备方法。本发明的目的是要解决现有碱性条件路径方法制备核壳结构磁性介孔二氧化硅孔径小及表面积较低的问题。本发明采用酸性条件,溶剂挥发自组装方法合成磁性Fe3O4为内核,致密SiO2层为中间层,介孔SBA-15型SiO2层为外层的核壳结构磁性介孔二氧化硅材料。本发明的磁性介孔二氧化硅纳米微球具有大的孔径5.61nm,高的比表面积839m2/g和大的孔容0.9cm3/g,磁饱和度为8.52emu/g。本发明核壳结构磁性介孔二氧化硅纳米微球可应用于水处理、催化剂载体、药物输运及控释等领域。

    一种具有高吸附性能的磁性介孔碳纳米微球的制备方法

    公开(公告)号:CN102614819B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201210112650.6

    申请日:2012-04-17

    Abstract: 一种具有高吸附性能的磁性介孔碳纳米微球的制备方法,它涉及一种碳纳米微球的制备方法。本发明要解决现有方法制备磁性介孔碳过程中操作复杂、费时、耗能大的问题。本发明通过溶剂热的方法在介孔碳内引入Fe3O4纳米微球,制备出一种具有高饱和磁化度的介孔碳微球,用于水处理中染料等污染物的去除。本发明的磁性介孔碳纳米微球具有大的孔径为4.3nm,高的比表面积为741.8m2/g和大的孔容为1.20cm3/g,高的磁饱和度为7.15emu/g。本发明磁性碳纳米微球可应用于水处理、催化剂载体和生物医学等领域。

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