负载吸附
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广州探索低成本可持续的低碳生态治水之路
在总结之前治水经验的基础上,广州市发现,以技术性的手段去进行生态治水,无论多么“犀利”的技术,总有费用高昂、治理效果不稳定、不符合实际需求等局限,因此,广州市不采用生物浮岛、石墨烯净水、河涌曝气、水底绿植等人工化生态治水方式。
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[NCM综述]中国石油大学(华东)吴明铂教授、冯昭璇副教授: 石墨烯/聚合物纳米复合材料去除水中废油污染物
该文章系统性地总结了从表面润湿理论到石墨烯/聚合物或氧化石墨烯/聚合物复合吸油材料和滤膜材料的最新研究进展。重点归纳了近年来关于油品回收及吸油材料再生的方法策略,并提出该研究领域目前面临的挑战和未来研究的方向,旨在为该领域的深入探索开辟新的视角。
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云南大学《CHEMOSPHERE》:石墨烯光催化技术对高污染富营养化湖泊水质提升
综上所述,本文 发现为富营养化湖泊的治理提供了新的技术途径,并且有望成为降低蓝藻水华爆发程度的新希望,是环境友好型湖泊污染及富营养治理极具潜在应用价值的尝试。
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投资者提问:请问贵公司是否有研发石墨烯核废水处理的技术?石墨烯是否能用于吸…
您好,公司控股子公司烯成石墨烯有石墨烯核废水处理方面的技术储备,可实现核废水中高活性的放射性离子吸附、固态化,但受成本因素影响,目前还未正式应用。敬请注意投资风险,谢谢!
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新方法让3D打印石墨烯气凝胶打造出能反复使用的水过滤器
随后,团队测试了它去除水中各种污染物的能力。结果显示,它对像己烷、庚烷和甲苯这样的有机溶剂效果最好,可以在10个循环中去除100%的污染物。另外它还可以过滤掉铅和铬等重金属及阴离子埃文斯蓝和阳离子亚甲基蓝等有机染料。然而在最后一种情况下,有效性却下降了20%。
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云南大学张虎才研究团队发表石墨烯光催化技术对高污染富营养化湖泊水质提升实验研究成果
以上发现为富营养化湖泊的治理提供了新的技术途径,并且有望成为降低蓝藻水华爆发程度的新希望,是环境友好型湖泊污染及富营养治理极具潜在应用价值的尝试。本研究是我校与江苏双良环境科技有限公司自2018年8月起开展校企合作理论与实践相结合的系列成果之一。
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JACS:plasma处理石墨烯薄膜引入含氮基团用于水提纯
澳大利亚迪肯大学Dan Liu、类伟巍,昆士兰科技大学寇良志等报道了发展一种官能团修饰的氧化石墨烯,具体通过简单的一步plasma处理过程修饰有机胺等含氮基团、极性氮原子,其中的氮官能团通过和金属离子之间相互作用,在单次通过、两次通过过程中的一价/二价离子选择性分别达到90、28.3,这个效果比未修饰含氮基团前的石墨烯薄膜性能提高了10倍。
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JACS: 通过表面胺功能化增强氧化石墨烯膜的离子筛分
迪肯大学类伟巍研究员、Dan Liu和昆士兰科技大学寇良志研究员等人,开发了具有氮基团(例如胺基团和极化的氮原子)的功能化氧化石墨烯膜(FGOM),以通过一步控制的等离子体处理增强金属离子筛分。
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Advanced Science:氧化石墨烯膜用于高酸放射性废液中的离子筛分分离
清华大学核研院陆跃翔副教授和陈靖教授团队在Advanced Science期刊上发表了研究论文。报道了可以通过溶液酸度-GO氧化程度双重调控法,对层间距d进行精准调控,能够实现在高酸溶液中选择性分离铀酰离子与其他金属离子
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效率创纪录!团队开发出超薄石墨烯过滤器 碳捕获成本降至30美元/吨
“我们的方法很简单,”Agrawal教授称。“我们在石墨烯中制造了二氧化碳大小的孔,可以让二氧化碳流过,同时阻止比二氧化碳大的氮气等气体。“其结果是创纪录的二氧化碳捕获性能。”
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三达膜与世界顶尖石墨烯专家罗健平合资研发能源材料
3月4日晚间,三达膜环境技术股份有限公司(简称:三达膜;股票代码:688101)发布公告,宣布其在新加坡的全资子公司Suntar Environmental Technology Pte .Ltd(三达膜环境技术有限公司)与亚太材料科学院院士、新加坡国立大学校长讲席教授罗健平在新加坡成立合资公司,公司名称为Graphene Energy Pte. Ltd(石墨烯能源有限公司)。
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一种新型石墨烯-银纳米复合材料可用于商业用途
石墨烯-银纳米复合材料是一种干粉产品,由涂有银纳米颗粒的原始石墨烯制成。根据文献记载,这种材料具有巨大的应用潜力,如用于高导电性可穿戴电子产品的纺织品油墨、电化学传感器、催化剂、抗菌活性和重金属离子检测。
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石墨烯真是个骗局?做个实验竟是这么惊喜
在快过年的时间呢,可能就是大家的买车的一个高峰期哈。买完车第一件事,很多人都会把这台车拿去店里面去做一个光触媒或净味除臭的功能。那么其实里面有很多门道,今天呢我们就去到一个实验室,去看看这些光触媒有什么不一样的地方,里面的门道好坏怎么去判断。
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Nano Res.│南理工钱杰书课题组利用石墨烯气凝胶弱疏水限域环境大幅提高MIL-101-Fe的类芬顿催化活性与稳定性
MOF纳米颗粒很难直接应用于规模化水处理体系中,将其负载于可加工的基材上制备出大尺寸的纳米复合材料是提升其应用和回收性能的有效策略,明确基材结构对复合纳米材料催化活性的影响具有明确的科学意义。另外,芬顿反应中常用的Fe基MOF材料由于Fe活性中心易与空气中的水分子结合而丧失活性,如何维持该类材料的高催化活性与稳定性,对推进其在芬顿反应中的实际应用具有关键意义。
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褶皱石墨烯片为高效净水提供了新思路
布朗大学的科学家们,刚刚在《自然通讯》杂志上发表了一种基于褶皱石墨烯片的新式净水解决方案。这项技术利用了堆积的石墨烯片中的微小缝隙来高效过滤水中的污染物,并且克服了该研究领域的一个主要问题。在此基础上,研究团队还希望在一系列环境中证实这项技术的有效性。