闪速氢化制备纳米TiO2-x及其对砷离子吸附特性的研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51674129
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0410.冶金物理化学与冶金原理
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Arsenic pollution has seriously threatened the eco-safety. Developing nanomaterials with high efficient arsenic adsorption has been a cutting-edge task and nano titanium dioxde of them has been the one of most potential materials. However, how to improve its catalysis oxidation and adsorption abilities for As (III) is one of key scientific points for the new TiO2-base absorbents. Preparation of nano TiO2-x by flash hydrogenation of nano TiO2/H2TiO3, to increase disorder degree on surface, visible light adsorption ability and improve its catalysis oxidation ability and adsorption capacity of TiO2-based adsorbent for its application on arsenic adsorption in water, are proposed in this project. The main research work includes the influences on physical and chemical properties of nano TiO2-x sample of different factors in flash hydrogenation process, oxygen removal kinetics of different precursors, Asn+ oxidation and adsorption performance, Asn+ adsorption kinetics, desorption and recycling performance of nano TiO2-x. The two scientific problems would be solved, one is the controlling mechanism to synthesis different nonstoichiometric TiO2-x and another is the establishment of arsenic adsorption kinetic model of TiO2-x. With completing the above research, some kinetic models, concerned about hydrogenation and oxygen removal, of different precursors would be set up and Asn+ oxidation and adsorption properties of nano TiO2-x would be discovered. Consequently, the flash hydrogenation process of nano TiO2/H2TiO3 to prepare nano TiO2-x will be developed which will be significantly helpful to the exploration of new arsenic adsorbents.
砷污染已严重威胁生态安全,开发高效的砷吸附材料是国际研究的前沿课题,纳米二氧化钛已成为最具潜力的砷吸附新型材料之一。但如何增强TiO2对水体中As(III)的氧化能力,成为亟待解决的科学问题。项目提出闪速氢化还原处理纳米TiO2/H2TiO3制备纳米TiO2-x,使其表面结构无序度增加、可见光吸收能力增强,提高其催化氧化和吸附能力,从而应用于Asn+的氧化和吸附。重点研究多种因素对TiO2-x样品理化性质的影响,前驱体的失氧动力学,TiO2-x对Asn+氧化、吸附性能和动力学以及纳米TiO2-x对Asn+的脱附和循环吸附性能。解决闪速制备TiO2-x相的调控机制和TiO2-x对Asn+的吸附动力学模型两大科学问题;建立相应前驱体脱氧过程的动力学模型,揭示TiO2-x对Asn+的氧化、吸附特性,形成闪速氢化钛(氢)氧化物制备纳米TiO2-x的新方法,为新型砷吸附剂的开发提供重要参考。

结项摘要

随着含砷矿产资源的开发与利用,水体砷污染已对生态安全构成重大威胁。开发高效砷吸附材料是国际研究的前沿课题,纳米二氧化钛已成为最具潜力的砷吸附材料之一。如何增强TiO2对水体中As(III)的氧化吸附能力是提升钛氧化物砷吸附材料性能的科学关键。项目提出闪速氢化制备纳米TiO2-x材料的新思路,自行研制了闪速氢化还原装置。重点研究了不同前驱体及其物相、气氛、温度、停留时间等参数对还原产物颜色、粒径、物相、形貌以及光吸收特性等的影响规律;考察了典型样品的砷离子吸附性能,重点研究了可见光、水样pH值、纳米TiO2-x添加量、初始Asn+浓度、温度等不同条件下对Asn+的氧化、吸附行为的影响规律。结果表明:以偏钛酸作为前驱体,当氢化处理温度在600~1200 ℃时,物相为TiO2,当处理温度达1500 ℃时,物相转变变为Magnéli phase相亚氧化钛(TinO2n-1);以P25作为前驱体,经闪速氢化处理后可形成核壳结构的Magnéli phase相亚氧化钛材料;以比表面积为260 m2/g的纳米TiO2为前驱体,闪速氢化处理后获得了比表面积为220.27 m2/g的纳米TiO2-x粒子。纳米TiO2-x粒子上发现的氧空位浓度最高为41.4%,最低为26.8%。TiO2-x纳米粒子具有快速氧化和吸附As3+离子的能力,以偏钛酸为前驱体制备的TiO2-x纳米粒子在180 min内就能达到平衡,其吸附容量为13.2 mg/g,对As(III)和As(Ⅴ)离子的吸附都符合拟二阶动力学模型;以大比表面积TiO2为前驱体闪速制备的TiO2-x纳米粒子,10min内砷吸附即可达到平衡,比现有报道快150倍,As(III)吸附容量可达31.6 mg/g,对As(III)-无光系统的吸附符合Freundlich模型;对As(III)-有光系统和As(Ⅴ)的吸附符合Langmuir模型。项目研究形成了闪速氢化处理钛氢(氧)化物制备纳米TiO2-x的新方法;揭示了TiO2-x纳米颗粒对Asn+的氧化、吸附特性,建立了TiO2-x光催化氧化吸附Asn+的动力学模型,为新型高效的砷吸附剂提供重要的参考。项目执行过程中发表论文8篇,申请和授权4件,支撑培养了国家级、省级高端人才4人次,晋升职称2人,参加国内外学术交流14人次。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(1)
专利数量(4)
Direct calciothermic reduction of porous calcium titanate to porous titanium
多孔钛酸钙直接钙热还原为多孔钛
  • DOI:
    10.1016/j.msec.2018.05.027
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Materials Science and Engineering: C
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Lei Xianjun;Xu Baoqiang;Yang Guobo;Shi Tengteng;Liu Dachun;Yang Bin
  • 通讯作者:
    Yang Bin
Rapid preparation and properties investigation on TinO2n-1@C core-shell nanoparticles
TinO2n-1@C核壳纳米粒子的快速制备及性能研究
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2019.152516
  • 发表时间:
    2020-03
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Liu Minghui;Zhao Ding;Zhai Weiran;Yang Jia;Yang Bin;Sohn Hong Yong;Xu Baoqiang
  • 通讯作者:
    Xu Baoqiang
Flash synthesis of Magneli phase (Ti(n)O2(n-1)) nanoparticles by thermal plasma treatment of H2TiO3 (vol 44, pg 3929, 2018)
通过热等离子体处理 H2TiO3 快速合成 Magneli 相 (Ti(n)O2(n-1)) 纳米颗粒(第 44 卷,第 3929 页,2018 年)
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2018.12.081
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Ceramics International
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Xu Baoqiang;Zhao Ding;Sohn Hong Yong;Mohassab Yousef;Yang Bin;Lan Yuanpei;Yang Jia
  • 通讯作者:
    Yang Jia
Preparation of porous titanium by direct in-situ reduction of titanium sesquioxide
三氧化钛直接原位还原制备多孔钛
  • DOI:
    10.1016/j.vacuum.2018.09.021
  • 发表时间:
    2018-11
  • 期刊:
    Vacuum
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Guobo Yang;Baoqiang Xu;Xianjun Lei;Heli Wan;Bin Yang;Dachun Liu;Zhijun Wang
  • 通讯作者:
    Zhijun Wang
Structures, preparation and applications of titanium suboxides
低氧化钛的结构、制备及应用
  • DOI:
    10.1039/c6ra14507h
  • 发表时间:
    2016-08
  • 期刊:
    Rsc Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Xu Baoqiang;Sohn Hong Yong;Mohassab Yousef;Lan Yuanpei
  • 通讯作者:
    Lan Yuanpei

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其他文献

钙热还原二氧化钛的钛粉制备及其中间产物CaTiO3的成因
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  • 发表时间:
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  • 作者:
    万贺利;徐宝强;戴永年;杨斌;刘大春;WAN He-li1,2,3,4,XU Bao-qiang1,2,3,4,DAI Yong-nian;2.State Key Laboratory Breeding Base of Complex No;3.Key Laboratory for Nonferrous Metals Vacuum Meta;4.Faculty of Metallurgy;Energy Engineering,Kun
  • 通讯作者:
    Energy Engineering,Kun
br class=MsoNormal /b氧化铝真空碳热还原氯化歧化过程中二氯化铝行为研究/b
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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    徐宝强
真空蒸馏法深度脱除精镉中TI和In的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    稀有金属
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  • 作者:
    杨斌;徐宝强;王威;舒凯
  • 通讯作者:
    舒凯

其他文献

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徐宝强的其他基金

银铜金合金组元真空气化挥发与冷凝特性研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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