【摘 要】
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吸附法因其具有操作简单、二次污染小、经济环保等优点,成为工业上应用最广泛的有机废水处理方法。吸附剂是吸附法的核心要素,因而开发高性能吸附剂具有十分重要的意义。本论
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吸附法因其具有操作简单、二次污染小、经济环保等优点,成为工业上应用最广泛的有机废水处理方法。吸附剂是吸附法的核心要素,因而开发高性能吸附剂具有十分重要的意义。本论文采用水热法制备了超薄MoSe2及其MoSe2/rGO复合材料,在超声作用下,均表现出优异的压电吸附特性,为二维过渡金属硫族化合物(TMDs)在吸附领域的应用提供理论依据和技术支持。首先采用水热法制备了超薄MoSe2,利用一系列分析测试技术,研究了水热时间对MoSe2的组成、结构和吸附性能的影响规律。结果发现,当水热时间为24 h时,所得MoSe2材料形貌均一、片层结构薄且层间距变大;在超声作用下,5s内,对孔雀石绿的吸附率可达85%,远大于在搅拌作用下的吸附率(38%),据此提出了有压电效应参与的吸附机理。进一步改善了 MoSe2在超声作用下的电子分离与转移能力,引入高导电的碳石墨烯,采用水热法制备了 MoSe2/rGO复合材料,探究了不同量石墨烯的加入对样品的晶体结构、相态及吸附性能的影响。结果表明,加入5 mL GO分散液合成的MoSe2/rGO尺寸均匀、分散性最佳。超声5 s后,MoSe2/rGO对MG的吸附率即可达到90%;当脱附剂无水乙醇的用量为400 mL时,可以实现100%脱附。相比于超薄MoSe2,rGO的引入成功疏导了 MoSe2表面的压电感应电荷,有效提高了材料的吸附性能。对超薄MoSe2和MoSe2/rGO复合材料进行了吸附动力学、吸附等温模型以及吸附热力学研究。结果发现,MoSe2和MoSe2/rGO对MG的吸附均遵循准二级速率方程,相关性参数R2为0.99999;且符合等温吸附模型中的单分子层吸附模型——Langmuir。其中,MoSe2对 MG 的平衡吸附量为 208.3 mg g-1,MoSe2/rGO 为 232.0 mgg-1。此外,MoSe2和MoSe2/rGO对MG的吸附都是自发过程,且升高温度有利于吸附。通过比较MoSe2和MoSe2/rGO对不同吸附质(次甲基蓝、罗丹明B(RhB)和盐酸四环素(TC))的吸附性能,证明了压电效应产生的表面感应电荷分布有利于吸附过程的进行,提出了π-π吸附为主、静电吸附为辅的吸附机理。
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