在聚乙烯纳米纤维上单一和竞争性吸附纳夫他林,芬烯和烯
Yan Yan1, Kangwei Shen2, Wei Fan2
1School of Public Health of Southeast University, Laboratory of Environment and Biosafety Research Institute of Southeast University in Suzhou, Suzhou 215123, China.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|February 2, 2024
概括
聚乙烯纳米纤维有效地从水中吸附多环芳 (PAHs),如纳,,和. 吸附遵循伪二次动力学,其机制受到系统组成和扩散的影响.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 多环芳 (PAH) 是水生环境中的持久性有机污染物.
- 有效的PAHs的去除,如纳夫他林,,和对于水的整治至关重要.
- 纳米材料为污染物清除提供了有前途的吸附能力.
研究的目的:
- 通过电合成聚乙烯 (PS) 纳米纤维,用于PAH吸附.
- 为了研究PS纳米纤维的吸附性能和机制,用于纳夫他林,,和.
- 评估环境因素对PS纳米纤维PAH吸附的影响.
主要方法:
- 聚乙烯 (PS) 纳米纤维的电.
- 批量吸附实验用于研究吸附动力学和异热量.
- 使用FT-IR和pHpzc.c.进行表面形态和物理化学特性分析.
- 研究pH值,离子度和温度对吸附的影响.
主要成果:
- 在单一和三元系统中,PS纳米纤维对所有三种PAH都表现出伪二次吸附动力学.
- 吸附机制涉及粒子内和液体薄膜扩散,根据PAH和系统组成而有所不同.
- 弗洛伊德利希模型比朗格穆尔模型更好地描述吸附.
- 竞争性吸附在三元系统中降低了纳素和烯的吸附能力,但并没有降低烯的吸附能力.
结论:
- 聚氨酸纳米纤维是有效的纳夫他林,,和的吸附剂.
- 吸附机制是复杂的,涉及扩散和表面相互作用,如π-π相互作用和孔隙填充.
- 环境因素显著影响吸附效率,突出显示出需要量身定制的修复策略.


