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超微Ni(OH)2纳米粒子的合成及其对Li^+的超高吸附性能
1
作者
景楠
周安南
+2 位作者
王国会
王润伟
徐庆红
《无机化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期131-139,共9页
在葡萄糖水溶液中合成得到平均粒径为5 nm的α-Ni(OH)2超微纳米粒子。研究结果发现,在水溶液中葡萄糖浓度能够控制α-Ni(OH)2纳米粒子粒径的大小,我们对其中的原理进行了剖析。当没有葡萄糖存在时,合成得到的Ni(OH)2晶型为β型,且颗粒...
在葡萄糖水溶液中合成得到平均粒径为5 nm的α-Ni(OH)2超微纳米粒子。研究结果发现,在水溶液中葡萄糖浓度能够控制α-Ni(OH)2纳米粒子粒径的大小,我们对其中的原理进行了剖析。当没有葡萄糖存在时,合成得到的Ni(OH)2晶型为β型,且颗粒粒径尺寸分布为微米级别。另外,研究发现α-Ni(OH)2超微纳米粒子室温下对中性水溶液中Li^+具有较强的吸附性能,且这种吸附性能随粒径的减小而剧烈增大;粒径为5 nm的α-Ni(OH)2粒子对Li^+的最大吸附量为214 mg·g^-1(远大于文献报道的有关吸附剂对Li^+的吸附容量),而粒径为1μm的β-Ni(OH)2在相同条件下对Li^+的最大吸附量低于30 mg·g^-1。计算分析表明,Li^+在α-Ni(OH)2纳米粒子表面吸附满足Freundlich方程,符合层层吸附模型。
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关键词
NI(OH)2
超微纳米粒子
Li+离子
吸附
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职称材料
题名
超微Ni(OH)2纳米粒子的合成及其对Li^+的超高吸附性能
1
作者
景楠
周安南
王国会
王润伟
徐庆红
机构
北京化工大学
吉林大学化学学院
出处
《无机化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期131-139,共9页
基金
国家自然科学基金(No.21521005,U1362113)
吉林大学无机水热合成与制备化学国家重点实验室开放课题(2018)资助。
文摘
在葡萄糖水溶液中合成得到平均粒径为5 nm的α-Ni(OH)2超微纳米粒子。研究结果发现,在水溶液中葡萄糖浓度能够控制α-Ni(OH)2纳米粒子粒径的大小,我们对其中的原理进行了剖析。当没有葡萄糖存在时,合成得到的Ni(OH)2晶型为β型,且颗粒粒径尺寸分布为微米级别。另外,研究发现α-Ni(OH)2超微纳米粒子室温下对中性水溶液中Li^+具有较强的吸附性能,且这种吸附性能随粒径的减小而剧烈增大;粒径为5 nm的α-Ni(OH)2粒子对Li^+的最大吸附量为214 mg·g^-1(远大于文献报道的有关吸附剂对Li^+的吸附容量),而粒径为1μm的β-Ni(OH)2在相同条件下对Li^+的最大吸附量低于30 mg·g^-1。计算分析表明,Li^+在α-Ni(OH)2纳米粒子表面吸附满足Freundlich方程,符合层层吸附模型。
关键词
NI(OH)2
超微纳米粒子
Li+离子
吸附
Keywords
nickel
hydroxide
super
-
small
nanoparticle
lithium
ion
adsorption
分类号
O647.3 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
超微Ni(OH)2纳米粒子的合成及其对Li^+的超高吸附性能
景楠
周安南
王国会
王润伟
徐庆红
《无机化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2021
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