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水是生命之源可是我们似乎从来没有重视过她 Group 7
Group 7 身为材料人的我们需要做什么! 材料科学能为水资源保护做什么? 多孔陶 瓷材料 纳米材 料 材料科学
身为材料人的我们需要做什么! 材料科学 纳米材 料 多孔陶 瓷材料 材料科学能为水资源保护做什么? Group 7
Group 7 纳米材料与水污染治理 (设计方面) 一高效纳米吸附剂 A,针对水中低浓度的砷、氟以及重金属等污染物。 例子:铁基多孔纳米磁性材料。原理:依据微观界面研究,对其表面进行功能化修饰, 实现对砷、氟、重金属高容量选择性吸附。 B,针对难降解、低浓度疏水性的持久性有机污染物 例子:以纳米孔材料为主体的表面功能化的吸附剂。原理:研究表面官能团化学特性与 有机污染物的关系,揭示吸附选择和增容
高效纳米吸附剂 A,针对水中低浓度的砷、氟以及重金属等污染物。 例子:铁基多孔纳米磁性材料。原理:依据微观界面研究,对其表面进行功能化修饰, 实现对砷、氟、重金属高容量选择性吸附。 B,针对难降解、低浓度疏水性的持久性有机污染物 例子:以纳米孔材料为主体的表面功能化的吸附剂。原理:研究表面官能团化学特性与 有机污染物的关系,揭示吸附选择和增容 Group 7
Group 7 纳米材料与水污染治理 (设计方面) 高效纳米催化剂 A,从增加催化剂的有效接触面积和催化活性点考虑 例子:纳米结构薄膜(复合金属、金属氧化物和半导体)。作用方式:调节实验条件实现不 同组成和孔结构(如大孔/中孔、大孔/介孔)的优化组合,从而大幅度提高污染物的降解性能。 B从表面修饰考虑 例子:纳米线和纳米管阵列(金属、氧化物及半导体)。作用方式:通过在其表面修饰不同 纳米材料实现污染物的高效催化降解。 C,从吸附性考虑 例子:以有序微孔结构为基础的复合材料(金属、半导体、绝缘体、有机高分子)。作用方 式:将催化剂粒子均匀分散到微孔结构中,使催化反应能够在被吸附物富集的区域发生
高效纳米催化剂 A,从增加催化剂的有效接触面积和催化活性点考虑 例子:纳米结构薄膜(复合金属、金属氧化物和半导体)。作用方式:调节实验条件实现不 同组成和孔结构(如大孔/中孔、大孔/介孔)的优化组合,从而大幅度提高污染物的降解性能。 B从表面修饰考虑 例子:纳米线和纳米管阵列(金属、氧化物及半导体)。作用方式:通过在其表面修饰不同 纳米材料实现污染物的高效催化降解。 C,从吸附性考虑 例子:以有序微孔结构为基础的复合材料(金属、半导体、绝缘体、有机高分子)。作用方 式:将催化剂粒子均匀分散到微孔结构中,使催化反应能够在被吸附物富集的区域发生。 Group 7