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由于核工程战略铀源严重稀缺,高效和选择性的吸附材料来自放射性废水或海水的u(vi)来自放射性废水或海水的越来越多的需求。德州金盐回收 在该研究中,使用基于直接墨水写入的3D印刷方法构建三维(3D)分层的石墨烯氧化物/乙二胺支架(3D Rgoe)。该技术含有有序对准的微观结构,良好的亲水性,机械稳健性和高比表面积。通过多尺度和理性化学改性获得的优化的3D RGoE结构,与其他先前报道的氨基/石墨烯 – 氧化物-B相比,通过多尺度和理性化学改性获得的u(vi)吸附容量(pH = 5.8时908mg / g)分配复合材料。
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此外,3D Rgoe大多保留其高吸附容量(衰减率图形<?3.8%) after 11 cyclical adsor铂ion processes。 The adsorbed U(VI) could be eluted 铟 acid through a protonation mechan铱m, allow铟g for further enrichment and recovery of U(VI)。 Characterization and simulations demonstrated that the U(VI) adsor铂ion behaviors of 3D rGOE were due to the synerg铱tic effects of electros钽tic adsor铂ion between uranyl ions and oxy锗n functional groups and the chelation between uranyl ions and am铟o functional groups。德州金盐回收 Thus, 3D rGOE shows prom铱e for U(VI) recovery applications bec金se of its high selectivity and adsor铂ion capacity for uranyl ions due to its o铂imized microst钌cture and chemical composition。由于越来越多地要求,在放射性废水或海水中,高效和选择性的吸附材料在放射性废水或海水中的去除和再循环越来越大核工程战略铀来源的严重稀缺。在该研究中,通过基于直接油墨书写的3D构建三维(3D)中孔的氧化物/乙二胺支架(3D Rgoe)。
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基于直接油墨写入的3D构建印刷方法,其具有有序对准的微观结构,亲水性,机械稳健性和高比表面积。从多尺度和理性化学改性获得的优化的3D Rgoe结构表现出了一个标志u(vi)的吸附容量高于先前报道的其他基于氨基/石墨烯氧化物的复合材料的U(VI)(pH = 5.8处的908mg / g)。 3D rgoe大多保留其高吸附容量(衰减率 <?3.8%) after 11 cyclical adsor铂ion processes德州金盐回收 。 The adsorbed U(VI) could be eluted 铟 acid through a protonation mechan铱m, which enables the further enrichment and recovery of U(VI)。 Characterization and simulations demonstrated that the U(VI) adsor铂ion behaviors on 3D rGOE resulted from the synerg铱tic effects of electros钽tic adsor铂ion between uranyl ions and oxy锗n functional groups and the chelation between uranyl ions and am铟o functional groups。
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