研究目的
研究不同硫前驱体对罗丹明B(RhB)在二硫化钼(MoS2)上形貌及吸附容量的影响,并分析其吸附机理。
研究成果
由CH4N2S制备的分层MoS2微球在所有样品中展现出最高的吸附容量。该吸附过程能很好地用Langmuir等温线模型和准二级动力学模型描述。介孔内的颗粒内扩散在整个吸附过程中起重要作用。本工作获得的MoS2-CH4N2S可作为废水中染料去除的潜在候选材料。
研究不足
该研究聚焦于RhB在MoS2上的吸附过程,未探究RhB的降解或其他去除机制,也未考察其他环境因素对吸附过程的影响。
1:实验设计与方法选择:
采用简单水热法,以不同硫源合成二硫化钼(MoS2),研究硫源对MoS2形貌及对罗丹明B(RhB)吸附性能的影响。
2:样品选择与数据来源:
使用Na2MoO4?2H2O与不同硫源(CH4N2S、Na2S、C2H5NS和(NH4)2S)合成MoS2,比较对应样品的吸附性能与形貌差异。
3:2S、Na2S、C2H5NS和(NH4)2S)合成MoS2,比较对应样品的吸附性能与形貌差异。 实验仪器与材料清单:
3. 实验仪器与材料清单:场发射扫描电子显微镜(FE-SEM,JEOL JSM-7500F)、全自动吸附仪及测量系统(ASAP 2020,Micromeritics;Nova 4200E,Quantachrome)、紫外-可见分光光度计(Genesys 10 UV,Thermo Scientific)。
4:实验步骤与操作流程:
通过改变硫源和初始RhB浓度进行批次实验,测试不同条件下RhB在MoS2上的吸附过程。混合物在20°C下持续搅拌2小时以达到吸附/解吸平衡。
5:数据分析方法:
采用Langmuir、Freundlich、Temkin和Dubinin-Radushkevich等温线分析吸附过程,运用准一级和准二级动力学模型研究吸附动力学。
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获取完整内容-
Field-emission scanning electron microscope
JSM-7500F
JEOL
To observe morphologies and structures of the samples.
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UV-vis spectrophotometer
Genesys 10 UV
Thermo Scientific
To measure the residual concentration of RhB solution.
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Automatic adsorption apparatus and measurement systems
ASAP 2020
Micromeritics
To investigate the surface area, pore structure and pore size distribution.
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Automatic adsorption apparatus and measurement systems
Nova 4200E
Quantachrome
To investigate the surface area, pore structure and pore size distribution.
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