蛭石加载磁性纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104874382A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510222656.2

    申请日:2015-05-05

    申请人: 济南大学

    IPC分类号: B01J20/30 B01J20/22

    摘要: 本发明具体涉及蛭石加载磁性纳米材料的制备方法,属于无机材料水处理技术领域。本发明的方法是将FeCl3?6H2O、NaAc?3H2O、乙二醇、乙二胺和工业蛭石粉末混合得到的黄褐色悬浊液封装于聚四氟乙烯反应釜中,在180-200℃条件下反应8h以上,取黑色固体洗涤、磁分离、烘干,研磨,得到加载磁性纳米材料的蛭石。本发明通过水热合成技术直接对工业蛭石进行加磁改性,操作流程简单易控,制备成本低,工业化生产门槛低,易于工业大规模生产;所制备的加载磁性蛭石不仅具备蛭石的特征衍射峰,具有磁性纳米粒子的超顺磁性的优点;制备的加载磁性蛭石对水中的部分染料污染物,效果良好。

    一种磁性高岭土的制备方法

    公开(公告)号:CN104826600A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510222142.7

    申请日:2015-05-05

    申请人: 济南大学

    IPC分类号: B01J20/22 B01J20/30 C02F1/28

    摘要: 本发明涉及一种磁性高岭土的制备方法,属于水处理技术、无机复合材料与技术领域。本发明的方法是将FeCl3?6H2O、NaAc?3H2O、乙二醇、乙二胺形和高岭土混合后的黄褐色悬浊液封装于聚四氟乙烯反应釜中,在180-200℃条件下反应8h以上,取黑色固体洗涤、磁分离、烘干、研磨、过筛,得到磁性高岭土。本发明通过水热合成技术直接对高岭土进行加磁改性,方法简单易控,制备成本低,工业化生产门槛低,易于工业化推广;且该方法温度低,不会破坏高岭土的结构,确保了其吸附性能;对水中的磷酸盐具有较好的去除效果,并且在吸附完成后可实现固液的快速分离,使吸附剂从吸附溶液中分离,得以循环利用。

    磁性复合有机膨润土的制备方法

    公开(公告)号:CN104826599A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510222141.2

    申请日:2015-05-05

    申请人: 济南大学

    IPC分类号: B01J20/22 B01J20/30 C02F1/28

    摘要: 本发明涉及磁性复合有机膨润土的制备方法,属于水处理用膨润土改性制备技术领域。本发明的方法是将FeCl3?6H2O、NaAc?3H2O、乙二醇、乙二胺混合后悬封装于聚四氟乙烯反应釜中,在180-200℃条件下反应8-10h,取黑色固体加入蒸馏水形成悬浊液;边搅拌悬浊液边逐滴加入表面活性剂水溶液,滴加完后继续搅拌24h以上,即得到磁性复合有机膨润土。本发明通过水热合成技术直接对膨润土进行加磁改性,反应完成并洗去杂质后直接滴加表面活性剂水溶液,省去了对其烘干、研磨的过程;加磁改性过程中不需要使用水,仅需少量有机溶剂,可以达到降低能耗,减少磁性膨润土的损耗的目标。

    一种磁性膨润土的制备方法

    公开(公告)号:CN104891513A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510222117.9

    申请日:2015-05-05

    申请人: 济南大学

    IPC分类号: C01B33/40

    摘要: 本发明涉及一种磁性膨润土的制备方法,属于无机材料制备技术领域。本发明的方法是将FeCl3?6H2O、NaAc?3H2O、乙二醇、乙二胺和钠基膨润土粉末混合得到的黄褐色悬浊液封装于聚四氟乙烯反应釜中,在180-200℃条件下反应8h以上,取黑色固体经洗涤、磁分离、烘干、研磨、过筛,得到磁性膨润土材料。本发明通过水热法一步直接合成磁性膨润土,制备过程中不需要使用水作为介质,仅需要少量的有机溶剂,方法简单易控,制备成本低,工业化生产门槛低,易于工业化推广;所制备的磁性膨润土不仅具备膨润土的特征衍射峰,且具有磁性纳米粒子的超顺磁性的优点,对水中的部分染料污染物和有机污染物,吸附效果良好。

    一种磁性硅藻土的制备方法

    公开(公告)号:CN104826601B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201510222597.9

    申请日:2015-05-05

    申请人: 济南大学

    IPC分类号: B01J20/22 B01J20/30 C02F1/28

    摘要: 本发明涉及种磁性硅藻土的制备方法,属于环保吸附材料的制备领域。本发明的方法是将将FeCl∙6HO、NaAc∙3HO、乙二醇、乙二胺、硅藻土粉末混合后得到硅藻土分散的混合物封装在聚四氟乙烯反应釜中,在200℃反应8h以上,取黑色固体洗涤,磁分离,烘干,研磨,过筛,得到磁性硅藻土。本发明通过水热合成技术直接对硅藻土进行加磁改性,方法简单易控,制备成本低,工业化生产门槛低,易于工业化推广;本方法制备温度低,不会破坏硅藻土的结构,确保了其吸附性能;所制备的磁性硅藻土,具备超顺磁性,便于固液分离,易于回收和再利用,保护环境的同时促进了资源的可持续性。

    一种磁性膨润土的制备方法

    公开(公告)号:CN104891513B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201510222117.9

    申请日:2015-05-05

    申请人: 济南大学

    IPC分类号: C01B33/40

    摘要: 本发明涉及一种磁性膨润土的制备方法,属于无机材料制备技术领域。本发明的方法是将FeCl3∙6H2O、NaAc∙3H2O、乙二醇、乙二胺和钠基膨润土粉末混合得到的黄褐色悬浊液封装于聚四氟乙烯反应釜中,在180‑200℃条件下反应8h以上,取黑色固体经洗涤、磁分离、烘干、研磨、过筛,得到磁性膨润土材料。本发明通过水热法一步直接合成磁性膨润土,制备过程中不需要使用水作为介质,仅需要少量的有机溶剂,方法简单易控,制备成本低,工业化生产门槛低,易于工业化推广;所制备的磁性膨润土不仅具备膨润土的特征衍射峰,且具有磁性纳米粒子的超顺磁性的优点,对水中的部分染料污染物和有机污染物,吸附效果良好。

    一种负载磁性的麦饭石粉末材料制备方法

    公开(公告)号:CN104826602A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510222724.5

    申请日:2015-05-05

    申请人: 济南大学

    摘要: 本发明涉及一种负载磁性的麦饭石粉末材料的制备方法,属于无机复合材料与技术领域。本发明的方法是将FeCl3?6H2O、NaAc?3H2O、乙二醇、乙二胺和麦饭石粉末混合后得到的黄褐色悬浊液封装于聚四氟乙烯反应釜中,在180-200℃条件下反应8-10h,取黑色固体洗涤、磁分离、烘干,得到具有磁性的麦饭石粉末。通过水热法一步直接合成负载磁性的麦饭石粉末,制备过程中不需要使用水作为介质,仅需要少量的有机溶剂,方法简单易控,制备成本低,工业化生产门槛低,易于工业化推广;所制备的负载磁性的麦饭石不仅具备麦饭石的特征衍射峰,且具有Fe3O4特征衍射峰。对水中的含磷化合物吸附去除效果良好。

    一种磁性硅藻土的制备方法

    公开(公告)号:CN104826601A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510222597.9

    申请日:2015-05-05

    申请人: 济南大学

    IPC分类号: B01J20/22 B01J20/30 C02F1/28

    摘要: 本发明涉及一种磁性硅藻土的制备方法,属于环保吸附材料的制备领域。本发明的方法是将FeCl3?6H2O、NaAc?3H2O、乙二醇、乙二胺、硅藻土粉末混合后得到硅藻土分散的混合物封装在聚四氟乙烯反应釜中,在200℃反应8h以上,取黑色固体洗涤,磁分离,烘干,研磨,过筛,得到磁性硅藻土。本发明通过水热合成技术直接对硅藻土进行加磁改性,方法简单易控,制备成本低,工业化生产门槛低,易于工业化推广;本方法制备温度低,不会破坏硅藻土的结构,确保了其吸附性能;所制备的磁性硅藻土,具备超顺磁性,便于固液分离,易于回收和再利用,保护环境的同时促进了资源的可持续性。

    一种磁性高岭土的制备方法

    公开(公告)号:CN104826600B

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201510222142.7

    申请日:2015-05-05

    申请人: 济南大学

    IPC分类号: B01J20/22 B01J20/30 C02F1/28

    摘要: 本发明涉及一种磁性高岭土的制备方法,属于水处理技术、无机复合材料与技术领域。本发明的方法是将FeCl3∙6H2O、NaAc∙3H2O、乙二醇、乙二胺形和高岭土混合后的黄褐色悬浊液封装于聚四氟乙烯反应釜中,在180‑200℃条件下反应8h以上,取黑色固体洗涤、磁分离、烘干、研磨、过筛,得到磁性高岭土。本发明通过水热合成技术直接对高岭土进行加磁改性,方法简单易控,制备成本低,工业化生产门槛低,易于工业化推广;且该方法温度低,不会破坏高岭土的结构,确保了其吸附性能;对水中的磷酸盐具有较好的去除效果,并且在吸附完成后可实现固液的快速分离,使吸附剂从吸附溶液中分离,得以循环利用。