【技术实现步骤摘要】
CVD法制备双通道3D石墨烯球以及在乳液分离上的应用
[0001]本专利技术涉及油水过滤材
,尤其涉及CVD法制备双通道3D石墨烯球以及在乳液分离上的应用。
技术介绍
[0002]随着人们对环境的日益关注与保护,对解决有机污染物和石油泄漏的材料的需求越来越大。现有吸附材料包括膜材料(织物、纤维膜、网等)、多孔材料(海绵、气凝胶等)以及一些粉体材料等,虽然已广泛应用在研究和实际应用中,但仍存在局限性。膜材料及多孔材料不适合清理大面积漏油或有机污染物,已报道的粉末材料包括碳纳米颗粒、碳酸钙颗粒、二氧化硅颗粒等在体系中分散差而且不能用于乳液分离。而目前的很多废水污染物不单是简单的油水混合物,而是以乳液体系存在,这极大程度上提高分离难度。
[0003]近年来,碳材料尤其是石墨烯材料,因其低表面能和可调的拓扑纳米结构,被认为是超疏水表面的合适候选材料。特别是,由于具有高的表面积和大的孔容,多孔石墨烯也因此被广泛地应用于电池和超级电容器的电极材料、作为分离过程和气体储存的吸附剂以及许多重要催化过程的载体。超疏水性和多孔性的 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种CVD法制备双通道3D石墨烯球以及在乳液分离上的应用,其特征在于,包括以下步骤:步骤1、将Na2CO3颗粒和MgCl2颗粒分别加入去离子水中并搅拌均匀,然后将Na2CO3溶液边搅拌边缓慢滴加到MgCl2溶液中,随后将所得乳白色的Mg2CO3溶液进行抽滤、去离子水洗涤,重复三次,最后将所得溶液进行喷雾干燥,得到粉末颗粒;步骤2、将步骤1所得粉末颗粒放置于马弗炉中进行预处理;接着进行CVD催化,整个过程通入Ar2,然后通入乙腈,接着更换碳源,关闭乙腈,通入甲烷,结束后,自然降温至室温;步骤3、将步骤2催化后的样品用盐酸进行刻蚀,除去步骤1的杂质,反复刻蚀并洗涤3次,最后抽滤并烘干,得到3D石墨烯粉末;步骤4、将油与水按1:9体积比混合,在25
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30℃下搅拌2h,得到无表面活性剂油水乳液;将十二烷基硫酸钠(SDS)溶于水作为乳化剂,然后将相关的油加入水中,油与水的体积比固定为1:99,在25
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30℃搅拌处理1h,得到表面活性剂稳定的油水乳液;步骤5、在步骤4的两种乳液分别加入步骤3的3D石墨烯粉末中,并搅拌10min,再通过过滤,观察乳液分离效果。2.根据权利要求...
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