复合气凝胶及其制备方法以及复合水凝胶及其制备方法技术

技术编号:19383929 阅读:2 留言:0更新日期:2018-11-10 00:16
本发明专利技术涉及材料领域,具体而言,涉及一种复合气凝胶及其制备方法以及复合水凝胶及其制备方法。该复合气凝胶包括微晶纤维素材料和MXene。MXene均匀地分散在所述微晶纤维素材料中。其中,MXene的层间距为1.43‑1.50nm。该复合气凝胶中MXene的层间距极大地增大,增大了MXene与染料接触的比表面积使得吸附量显著增加。该复合气凝胶是这样制备的:向MXene水溶液中加入微晶纤维素粉末,在110‑130℃油浴条件下搅拌反应至微晶纤维素粉末完全溶解后冷却至室温后冷冻干燥。该方法操作简单,可行性强,能够获得具有优异吸附功能的复合气凝胶材料,从而应用于染料吸附。

Composite aerogel, preparation method and composite hydrogel and preparation method thereof

The invention relates to the field of materials, in particular to a composite aerogel and a preparation method thereof, and a composite hydrogel and a preparation method thereof. The composite aerogels include microcrystalline cellulose and MXene. MXene is evenly dispersed in the microcrystalline cellulose material. Among them, the MXene spacing is 1.43 1.50nm. The interlayer spacing of MXene in the composite aerogel increased greatly, and the specific surface area of MXene increased with the dye. The composite aerogel is prepared by adding microcrystalline cellulose powder into MXene aqueous solution and stirring at 110 to 130 degrees oil bath to completely dissolve the microcrystalline cellulose powder and then refrigerate it to room temperature. The method is simple and feasible, and can obtain composite aerogel material with excellent adsorption function, so that it can be applied to dye adsorption.

【技术实现步骤摘要】
复合气凝胶及其制备方法以及复合水凝胶及其制备方法
本专利技术涉及材料领域,具体而言,涉及一种复合气凝胶及其制备方法以及复合水凝胶及其制备方法。
技术介绍
染料废水是指用苯、甲苯及萘等为原料经硝化、碘化生产中间体,然后再进行重氮化、还原、偶合、硫化以及酸(盐)析反应制造染料、颜料生产过程中排出的废水。人们一般用5日生化需氧量与化学需氧量的比值:BOD5/COD来评价污水可生化降解性,B/C比值越高说明可生化降解性越高。其中,BOD5(BiochemicalOxygenDemand):5日生化需氧量或生化耗氧量(mg/L),表示水中有机物等需氧污染物质的量,其值越高说明水中有机污染物质越多,污染越严重;COD(chemicalOxygenDemand):化学需氧量(mg/L),是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。另外,由于不同种染料还含有重金属污染物、酸碱污染物等,这些也都是评价染料废水污染程度的指标之一。其危害如下:(1)色度高:废水中的染料能吸收光线,降低水体的透明度,大量消耗水体中的氧,造成水体缺氧,影响水生生物和微生物的生长,破坏水体自净[1]。(2)有机物:染料废水有机物含量高,有机物降解过程中大量消耗水体中溶解氧,易造成水体缺氧,影响水生物生存,造成水体富营养,水质下降[3]。(3)毒性:染料是有机芳香族化合物苯环上的氢被卤素、硝基、胺基等取代以后生成的芳香族卤化物、芳香族硝基化合物、芳香族胺类化学物、联苯等多苯环取代化合物,生物毒性都较大,有的还是“三致(致癌、致畸、致突变)”物质,对人体健康有严重的负面影响;染料中存在的重金属,如铬、铅、汞、砷、锌等重金属盐类无法生物降解,可在自然环境中长期存在,并通过食物链不断传递,在人体内积累,进而引发水俣病、骨痛病等,甚至导致死亡。因此,如果染料废水不加处理直接排放,将会对本就日益紧张的饮用水源造成极大的威胁。
技术实现思路
本专利技术的第一目的在于提供一种复合气凝胶,能够用于处理染料废水。本专利技术的第二目的在于提供一种复合气凝胶的制备方法,能够获得吸附性能优异的复合气凝胶。本专利技术的第三目的在于提供一种复合水凝胶。本专利技术的第四目的在于提供一种复合气凝胶的制备方法。为了实现上述目的,本专利技术实施例采用的技术方案如下:一种复合气凝胶,包括:微晶纤维素材料和MXene;MXene均匀地分散在微晶纤维素材料中;其中,MXene的层间距为1.43-1.50nm。一种复合气凝胶的制备方法,包括以下步骤:向MXene水溶液中加入微晶纤维素粉末,在110-130℃油浴条件下搅拌反应至微晶纤维素粉末完全溶解后冷却至室温后冷冻干燥;其中,MXene均匀地分散在微晶纤维素中;MXene的层间距为1.43-1.50nm。一种复合水凝胶的制备方法,向MXene水溶液中加入微晶纤维素粉末,在110-130℃油浴条件下搅拌反应至微晶纤维素粉末完全溶解后冷却至室温。一种复合水凝胶,采用如上述的复合水凝胶的制备方法制得。本专利技术的有益效果是:本专利技术提供的一种复合气凝胶,包括微晶纤维素材料和MXene。MXene均匀地分散在微晶纤维素材料中。其中,MXene的层间距为1.43-1.50nm。该复合气凝胶中MXene的层间距极大地增大,增大了MXene与染料接触的比表面积使得吸附量显著增加。本专利技术提供的一种复合气凝胶的制备方法,包括以下步骤:向MXene水溶液中加入微晶纤维素粉末,在110-130℃油浴条件下搅拌反应至微晶纤维素粉末完全溶解后冷却至室温后冷冻干燥。其中,MXene均匀地分散在微晶纤维素中;MXene的层间距为1.43-1.50nm。该方法操作简单,可行性强,能够获得具有优异吸附功能的复合气凝胶材料,从而应用于染料吸附。本专利技术提供的一种复合水凝胶的制备方法,向MXene水溶液中加入微晶纤维素粉末,在110-130℃油浴条件下搅拌反应至微晶纤维素粉末完全溶解后冷却至室温。本专利技术提供的一种复合水凝胶,采用如上述的复合水凝胶的制备方法制得。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本专利技术的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。图1是纯微晶纤维素气凝胶在10000倍SEM放大图像;图2是本专利技术实施例2制备得到的复合气凝胶样品在10000倍SEM放大图像;图3是本专利技术实施例3制备得到的复合气凝胶样品在10000倍SEM放大图像;图4是本专利技术实施例5制备得到的复合气凝胶在10000倍SEM放大图像;图5是本实施例1-6制备得到的复合气凝胶、对比例提供的纯微晶纤维素气凝胶以及MXene的XRD谱图。具体实施方式下面将结合实施例对本专利技术的实施方案进行详细描述,但是本领域技术人员将会理解,下列实施例仅用于说明本专利技术,而不应视为限制本专利技术的范围。实施例中未注明具体条件者,按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市售购买获得的常规产品。在本专利技术的描述中,需要说明的是,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。下面对本专利技术实施例的复合气凝胶及其制备方法以及复合水凝胶及其制备方法进行具体说明。本专利技术实施例提供的一种复合气凝胶,包括:微晶纤维素材料和MXene;MXene均匀地分散在微晶纤维素材料中。MXene是一种二维材料。该材料为离子的运动提供了更多的通道,大幅提高了离子运动的速度。从形态上来看,MXene就像是金属氧化物中间被压扁的水凝胶,它导电性能很强,完全可以替代电线中的铜和铝,这样一来离子移动时阻力会小很多。在本实施例方式中,通过在上述的微晶纤维素材料中均匀地分散MXene,从而增大了MXene与染料接触的比表面积,进而为这种复合气凝胶获得优异的吸附性能提供有利的保障。进一步地,MXene的层间距为1.43-1.50nm。纯的MXene一般的层间距为1.30-1.33nm。本实施方式提供的复合气凝胶中MXene的层间距为1.43-1.50nm。相对于纯的MXene,本实施例方式提供的复合气凝胶使得MXene的层间距得到了极大的提高,进一步地提高了MXene的比表面积,为本实施例方式提供的复合气凝胶获得优异的吸附性能提供有利的保障。进一步可选地,上述的复合气凝胶中的MXene的层间距为1.45nm。本专利技术的一些实施方式还提供一种复合气凝胶的制备方法,包括以下步骤:S1、制备MXene水溶液。将MXene分散在水溶液中。进一步地,向分散有MXene的水溶液中加入溴化锂,搅拌至溴化锂完全溶解。通过向上述的MXene水溶液中添加溴化锂,能够有效地保证后续加入到溶液中的微晶纤维素材料溶解在溶液中,从而为后续获得良好吸附性能的复合气凝胶提供有利的保障。进一步地,在本实施方式中,上述的MXene水溶液的浓度选择配置为2-5mg/ml。S2、制备复合水凝胶。向前述制得的MXene水溶液中加入微晶纤维素粉末,在110-130℃油浴条件下搅拌反应至微晶纤维素完全溶解后在室温中慢慢冷却直至形成凝胶。进一步可选地,在120℃油浴条件下搅拌反应至微晶纤维素完全溶本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种复合气凝胶,其特征在于,包括:微晶纤维素材料和MXene;所述MXene均匀地分散在所述微晶纤维素材料中;其中,所述MXene的层间距为1.43‑1.50nm。

【技术特征摘要】
1.一种复合气凝胶,其特征在于,包括:微晶纤维素材料和MXene;所述MXene均匀地分散在所述微晶纤维素材料中;其中,所述MXene的层间距为1.43-1.50nm。2.如权利要求1所述的复合气凝胶,其特征在于,所述MXene的层间距为1.45nm。3.一种复合气凝胶的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:向MXene水溶液中加入微晶纤维素粉末,在110-130℃油浴条件下搅拌反应至所述微晶纤维素粉末完全溶解后冷却至室温后冷冻干燥;其中,所述MXene均匀地分散在所述微晶纤维素材料中。4.如权利要求3所述的复合气凝胶的制备方法,其特征在于,向分散有MXene的水溶液中加入所述微晶纤维素粉末前还向所述MXene的水溶液中加入溴化锂,搅拌至所述溴化锂完全溶解。5....

【专利技术属性】
技术研发人员:王勇韦枭杨静晖祁晓东黄婷张楠
申请(专利权)人:西南交通大学
类型:发明
国别省市:四川,51

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