易回收磷钼酸铵基高效Cs+捕集纳米复合材料的制备、表征与吸附机理

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21507006
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0604.水污染与控制化学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

The utilization and development of nuclear energy is one of the most promising way to the enery crisis all over the world. Meanwhile, it also brings many threats to the environment and human beings. However, the technologies, theories and materials used to the treatment of nuclear pollutions are insufficient seriously now. Ammonium molybdophosphate (AMP) has been proven to be a good adsorbent for the removal of radiocesium. But it has certain defects, such as poor mechanical intensity and difficult to recovery, which limited its application. In this project, we will design and synthesize novel easy recovery AMP/graphene oxide(AMP/GO) nanocomposites and macroscopic adsorbents for removal of radioactive cesium in water. First, we will prepare a hierarchical structure nanocomposite (AMP@Fe3O4/GO), which could be recovered effectively from aqueous solution by a magnet. At first, we will anchor the Fe3O4 nanoparticles (NPs) onto the surface of GO. Then add surfactants and adjust the crucial factors to in situ controllable growth of the AMP nanocrystals on the surface of Fe3O4NPs. Subsequently, we will analyze the relationship between morphology structure and efficiency by changing the component, morphology and size. Finally, we will reveal the adsorption mechanism. Second, we will synthesize AMP nanocrystals on the surface of some three dimensional network channel macroscopic bulk materials by interface binding and assembling and develop easy recovery inorganic-organic macro-bulk materials for nuclear pollution treatment. Next, we will explore the principle of interface assembling and build technology system for efficient Cs+ elimination. If this project is carried out successfully, it will provide new ideas for new material development of nuclear pollution removal and promote the development of other polluton remediation technologies.
核能的开发利用是解决全球能源危机的重要途径,但也带来了潜在的环境核污染隐忧。目前核污染处理技术、理论和材料严重缺乏,本项目针对磷钼酸铵(AMP)纳米微晶机械强度差、难成型、难回收的问题,拟开展用于水体放射性铯净化的AMP基复合材料的制备和吸附特性及机理研究。第一,通过在大比表面的氧化石墨烯(GO)上原位锚定磁性Fe3O4纳米粒子,再引入表面活性剂模板,在纳米Fe3O4表面原位可控合成AMP纳米晶体层,制备可磁性回收的AMP@Fe3O4/GO多级复合材料,解析材料的组分、形貌对铯吸附能力影响的构效关系,揭示其吸附机理。第二,将AMP纳米晶与三维网状多孔道宏观体相材料进行界面复合与组装,合成易回收的无机—有机宏观体相核污染净化材料,探索其界面组装原理,构建易回收的高效铯离子净化技术。本项目可为核污染净化材料开发提供新思路,并推动其他环境污染修复技术的发展。

结项摘要

以0.3%的氯化钠为电离抑制剂,基于原子吸收(火焰)分光光度法建立了一种快速测定水中铯离子的方法;利用已有的磁铁- Fe3O4纳米粒子的人工合成、改性方法,运用界面诱导自组装技术成功制备了介孔磁性磷钼酸铵多面体纳米复合材料(mag-AMP, AMP/Fe3O4),用于高效快速净化水中的铯离子,并且Fe3O4 纳米粒子均匀地镶嵌于磷钼酸铵多面体晶体内部使得复合材料获得了较强的磁性,能够利用外加磁场实现在污染水体中的快速回收;利用纳米碳材料的超大比表面积及其稳定的物理/化学特性,将Fe3O4可控锚定在纳米碳材料表面,再通过改性设计制备了可磁性回收的AMP@Fe3O4/纳米碳多级结构复合材料(CNC,carbon nano-composite) AMP@Fe3O4/CNC,该材料制备简便,净化速率快;最后,将制得的纳米吸附剂与高分子聚合物复合,成功制备了选择性吸附铯的高效、操作简单、广适性的三维新型实用轻便型核污染净化材料。研究结果可为核污染净化材料开发提供新思路,并推动其他环境污染修复技术的发展。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Facile preparation of CuO/g-C3N4 with enhanced photocatalytic degradation of salicylic acid
轻松制备 CuO/g-C3N4 并增强光催化降解水杨酸
  • DOI:
    10.1016/j.materresbull.2018.04.038
  • 发表时间:
    2018-09-01
  • 期刊:
    MATERIALS RESEARCH BULLETIN
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Duan, Yongzheng
  • 通讯作者:
    Duan, Yongzheng
复合金属氧化物的制备及其光催化性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    环境工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李贞玉;刘美玲;商希礼;李长海
  • 通讯作者:
    李长海
A simple synthesis of magnetic ammonium 12-molybdophosphate/graphene oxide nanocomposites for rapid separation of Cs+ from water
磁性12-钼磷酸铵/氧化石墨烯纳米复合材料的简单合成用于从水中快速分离Cs
  • DOI:
    10.1007/s10967-018-6120-x
  • 发表时间:
    2018-08
  • 期刊:
    Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Hongjun Yang;Hongwen Yu;Qian Cui;Wenjun Xie;Jiangbao Xia;Yong Li;Linlin Xing;Hui Xu;Xinming Zhang
  • 通讯作者:
    Xinming Zhang
小清河入海口底泥重金属空间分布特征与风险评价
  • DOI:
    10.19336/j.cnki.trtb.2018.02.32
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    土壤通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨红军;张衍亮;房吉敦;李永;谢文军;赵西梅;房颖
  • 通讯作者:
    房颖
Facile synthesis of mesoporous magnetic AMP polyhedric composites for rapid and highly efficient separation of Cs+ from water
轻松合成介孔磁性 AMP 多面体复合材料,用于快速高效地从水中分离铯
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2017.02.088
  • 发表时间:
    2017-06
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Yang Hongjun;Yu Hongwen;Sun Jingkuan;Liu Jingtao;Xia Jiangbao;Fang Jidun;Li Yong;Qu Fanzhu;Song Aiyun;Wu Tao
  • 通讯作者:
    Wu Tao

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其他文献

黄河三角洲贝壳堤岛土壤盐分空间分异特征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    水土保持学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董林水;宋爱云;孙景宽;赵西梅;杨红军;屈凡柱;李华;付战勇
  • 通讯作者:
    付战勇
黄河三角洲贝壳堤土壤微生物生物量对不同生境因子的响应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    生态学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    付战勇;孙景宽;李传荣;池源;夏江宝;屈凡柱;宋爱云;杨红军;董林水
  • 通讯作者:
    董林水
The effect of natural silk fibroin microparticles on the physical properties and drug release behavior of biomedical polyurethane filament
天然丝素蛋白微粒对生物医用聚氨酯长丝物理性能及药物释放行为的影响
  • DOI:
    10.1080/00405000.2018.1482638
  • 发表时间:
    2018-06
  • 期刊:
    The Journal of The Textile Institute
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    庄燕;王晗;翁雅雪;李美辰;周应山;顾绍金;徐卫林;杨红军
  • 通讯作者:
    杨红军
NaCl-H2O和 NaCl-KCl-H2O溶液低温相变过程的原位XRD研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    光谱学与光谱分析
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨红军;柴小丽;王敏;李冰
  • 通讯作者:
    李冰
基于Petri网的深远海溢油回收作业风险演化分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    舰船科学技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    金浩;王利丹;康健;王吉武;张英香;杨红军;吉洪文
  • 通讯作者:
    吉洪文

其他文献

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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

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          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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