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71.
【目的】探讨不同方法制备的三氨基改性自助装有序多孔二氧化硅(3N-APMSs)的吸附性能,为促进自助装有序多孔二氧化硅在重金属吸附领域的应用提供理论依据。【方法】以二乙烯三胺基丙基三甲氧基硅烷(TPDA)为改性剂,通过共聚法和后期接枝法制备出了3N-APMSs,并采用批处理的方法探讨了其对溶液中Cu2+的吸附性能,分析了去离子水、0.01mol/L EDTA溶液和0.1mol/L HCl溶液对3N-APMSs再生的影响。【结果】红外光谱Zeta电位和透射电镜扫描分析显示,成功制备出了3N-APMSs;N2吸附-解吸技术分析表明,经过改性后3NAPMSs的比表面积、平均孔径和孔体积均明显减小。共聚法合成的3N-APMSs对溶液中Cu2+的吸附要慢于后期接枝法制备的3N-APMSs,但经过12h后二者对Cu2+的吸附率均超过99.5%。0.01mol/L EDTA溶液和0.1mol/L HCl溶液是较为合适的3N-APMSs再生剂。【结论】共聚法和后期接枝法均能制备出对Cu2+具有较好吸附能力的3N-APMSs,但共聚法有利于氨基在有序多孔二氧化硅孔隙中的自助装定向排列。3N-APMSs对Cu2+的吸附不是范德华力作用的简单物理吸附过程。  相似文献   
72.
应用NE苗木助长剂溶液浸泡银中杨插穗进行育苗。试验结果显示:最佳处理条件为NE苗木助长剂质量浓度1g/L,浸泡插穗6h。与常规育苗相比,高生长量、地径生长量、叶绿素a、叶绿素b分别增加18.98%、20.62%、46.38%、76.64%,而叶绿素总质量分数则增加54.03%。经济效益显著提高。  相似文献   
73.
基于介孔二氧化硅纳米粒子(Mesoporous Silica Nanoparticles, MSNs)的纳米控释剂为农药精准递送提供了有效途径,本研究通过溶胶-凝胶法制备温度响应型甲维盐(Emamectin Benzoate, EB)纳米控释剂(EB@MSNs@K(NIPAAM-MAA)),并对其外观形貌、释放行为、杀虫活性以及非靶标生物安全性进行了系统研究.透射电子显微镜结果表明:未载药粒子MSNs@K(NIPAAM-MAA)外形圆整,大小均一,表面粗糙,粒径集中在150~170 nm; N2吸附-解吸等温线、傅里叶变换红外光谱和热重分析测定结果表明N-异丙基丙烯酰胺-甲基丙烯酸(N-Isopropylacrylamide-Methacrylic Acid, NIPAAM-MAA)被成功接枝(接枝率为19.5%),且甲维盐被MSNs成功负载(载药量为15.7%).释放行为研究表明,较高的温度(28℃和24℃)有利于甲维盐释放.相同使用浓度下,EB@MSNs@K(NIPAAM-MAA)和市售药剂EB@EC对草地贪夜蛾均有较好的防治效果,但随着时间延长,后者的杀虫效...  相似文献   
74.
采用软模板法,以正硅酸乙酯(TEOS)为硅源、十六烷基三甲基对甲苯磺酸铵(CTATos)为模板剂,分别以三乙醇胺(TEOA)和氨水为碱源,调节乙醇和水的比例,制备介孔二氧化硅,结果表明:制备纳米尺寸介孔二氧化硅的最佳反应条件为TEOS 1.56 mL、CTATos 1.92 g、TEOA 1.9 mL、乙醇10.5 mL、水74.5 mL;制备亚微级尺寸介孔二氧化硅的最佳反应条件为TEOS 1.56 mL、CTATos 1.92 g、氨水1.9 mL、乙醇42 mL、水43.5 mL。采用嫁接法,以偶氮苯衍生物为改性材料对介孔二氧化硅进行光响应功能化;运用扫描电镜(SEM)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、紫外-可见光分光光度计(UV-vis)和热重分析仪(TGA)进行表征,结果制备的介孔二氧化硅粒径可控,大小均一,分散性良好,改性后的介孔二氧化硅具有光响应性能。  相似文献   
75.
稻壳的开发利用   总被引:2,自引:0,他引:2  
稻壳约占稻谷质量的20%,富含纤维素、木质素与二氧化硅,脂肪和蛋白质的含量极低.其最为显著的特点是高灰分 (7%~9%) 和高硅石含量(20%左右),具有良好的韧性、多孔性、低密度性(112 kg/m3~144 kg/m3) 以及质地粗糙等特性.……  相似文献   
76.
淀粉—聚乙烯醇(polyvinyl alcohol, PVA)作为缓释肥包膜材料具有价格低廉、环保等优点,但其高吸水性限制其应用,采用纳米二氧化硅(SiO2)改性可提高其疏水性。首先探讨PVA浓度、交联剂用量、增塑剂用量对淀粉—PVA复合膜吸水率的影响,之后用纳米SiO2对淀粉—PVA复合膜进行改性,探讨纳米SiO2添加量对复合膜吸水率和力学性能的影响,并找出最优原料配比,最后将此复合膜液作为黏结剂,制备生物质炭基肥并进行土柱淋溶试验。试验结果表明:在150 mL蒸馏水中控制淀粉与PVA的添加质量之和为10 g,当淀粉与PVA的质量之比为2∶3、交联剂硼砂添加量为0.1 g、增塑剂甘油添加量为3 mL时,所制成复合膜的吸水率最低,为78%。添加纳米SiO2后,各处理膜的吸水率随纳米SiO2添加量的增加呈现先升高后降低的变化,当纳米SiO2添加量为2.4 g时,与未添加的相比,复合膜的吸水率下降38.4%,水接触角提高89.5%,拉伸强度提高49.0%,此时...  相似文献   
77.
纳米SiO2 -APP 对木塑复合材料界面特性及力学性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
用聚磷酸铵(APP)与阻燃协效剂纳米二氧化硅(SiO2 )制备了阻燃型木塑复合材料,并利用FTIR、SEM 和力学 性能测试仪,探讨纳米SiO2 的添加量(2%、4%、6%)和APP 的添加量(8%、10%、12%)对木塑复合材料的界面性 能和力学性能的影响。结果表明:1)当纳米SiO2 添加量为2% ~6%、APP 添加量为8% ~10%时,两者可以均匀地 分布在木塑复合材料的孔隙中,并且纳米SiO2 可以与木质纤维形成Si—O—C 结合,改善复合材料的界面性能;但 是,APP 添加量增加至12%时,纳米SiO2 和APP 之间会发生团聚,降低了复合材料的性能。2)当纳米SiO2 添加量 为2% ~6%、APP 添加量为8% ~10%时,木塑复合材料的拉伸强度和弯曲强度均比未添加纳米SiO2 、APP 的有所 增加,拉伸断裂伸长率基本保持不变,冲击强度降低。通过双因素方差分析可知,纳米SiO2 、APP 的添加量以及两 者之间的交互作用对拉伸性能、弯曲性能无显著影响,但APP 的添加量以及两者之间的交互作用对冲击强度有显 著影响。   相似文献   
78.
安徽滁州何郢遗址的植硅体分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
某些高等植物,可从地下水中吸取可溶性二氧化硅,并将其沉淀于细胞内或细胞间,形成非晶态二氧化硅,这种非晶态二氧化硅通常称为植硅体。土壤中的植硅体组合缘自腐烂的植物残余,蕴含着该地区植被和环境的信息。如今,植硅体分析已广泛应用于考古研究中。  相似文献   
79.
黄新凤  陈宏彬  周丽  杨细飞  吴德生  匡侠锋  刘建军 《安徽农业科学》2011,39(21):12922-12923,13113
[目的]研究纳米二氧化硅(nm-SiO2)对大鼠血清生化指标的影响。[方法]25只SPF级雄性SD大鼠,随机分为生理盐水对照组、微米级二氧化硅对照组、纳米低剂量组、纳米中剂量组、纳米高剂量组5组,鼻腔滴注染毒8周;随后采集血液,采用生化分析仪检测血清生化指标。[结果]nm-SiO2染毒组与对照组相比,天冬氨酸氨基转移酶(AST)水平显著降低(P〈0.05),其余指标间差异均不显著(P〉0.05)。[结论]SD雄性大鼠鼻腔滴注nm-SiO2对肝功能生化指标有一定的影响,但对肾功能生化指标的影响不明显。  相似文献   
80.
纳米材料作为农药载体是增强农药稳定性和减缓农药释放速率,从而提高农药有效利用率的重要手段;其中介孔二氧化硅(MSN)是一种高比表面积、粒径与孔径可调节和生物相容性良好的纳米载体.鱼藤酮(Rot)作为一种优异的生物农药,在环境中易降解,在植物中无不内吸传导特性.通过水热合成法制备出纳米载体MSN,再通过溶剂挥发法将Rot...  相似文献   
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