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范先媛

作品数:72 被引量:110H指数:6
供职机构:武汉科技大学资源与环境工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家级大学生创新创业训练计划湖北省教育厅科学技术研究项目更多>>
相关领域:环境科学与工程化学工程理学文化科学更多>>

文献类型

  • 43篇期刊文章
  • 24篇专利
  • 3篇学位论文
  • 1篇会议论文
  • 1篇科技成果

领域

  • 41篇环境科学与工...
  • 7篇化学工程
  • 4篇理学
  • 1篇机械工程
  • 1篇交通运输工程
  • 1篇一般工业技术
  • 1篇文化科学

主题

  • 17篇凹凸棒
  • 16篇分子
  • 16篇分子筛
  • 15篇凹凸棒土
  • 11篇絮凝
  • 8篇纳米铁
  • 8篇废水
  • 7篇13X分子筛
  • 6篇重金
  • 6篇重金属
  • 6篇零价铁
  • 6篇纳米零价铁
  • 6篇催化
  • 5篇吸附剂
  • 5篇离子
  • 5篇氯酚
  • 5篇降解
  • 5篇二氯酚
  • 5篇改性
  • 5篇ZN

机构

  • 72篇武汉科技大学
  • 4篇学研究院
  • 2篇长江科学院
  • 2篇湖北理工学院
  • 1篇贵州大学
  • 1篇贵州科学院
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  • 1篇华南理工大学
  • 1篇武汉钢铁股份...
  • 1篇中国水利水电...
  • 1篇中国医药集团...
  • 1篇武汉钢铁(集...

作者

  • 72篇范先媛
  • 40篇刘红
  • 21篇刘红
  • 7篇朱小丽
  • 6篇杨恩
  • 6篇阮霞
  • 6篇殷萌
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  • 3篇周志辉
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传媒

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  • 2篇硅酸盐学报
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  • 2篇环境工程学报
  • 1篇环境工程
  • 1篇环境科学学报
  • 1篇硅酸盐通报
  • 1篇化学工程师
  • 1篇科技导报
  • 1篇工业水处理
  • 1篇化学与生物工...
  • 1篇高教学刊
  • 1篇湖北省化学化...

年份

  • 3篇2023
  • 7篇2022
  • 5篇2021
  • 3篇2020
  • 10篇2019
  • 6篇2018
  • 4篇2017
  • 6篇2016
  • 2篇2015
  • 4篇2014
  • 8篇2013
  • 4篇2012
  • 4篇2011
  • 1篇2010
  • 2篇2009
  • 1篇2008
  • 2篇2007
72 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
Fe(0)复合材料的制备及其去除对氯硝基苯的研究被引量:3
2019年
为克服Fe(0)易团聚和氧化钝化的缺陷,以凹凸棒土(ATP)为载体、羧甲基纤维素钠(CMCNa)为表面改性剂,并掺杂少量Ni作为催化剂,构筑了CMCNa-ATP-Fe/Ni复合材料,研究其对水中对氯硝基苯的去除性能、还原途径与机制。研究结果表明,m(凹凸棒土)∶m(铁)为2∶1、投加量为0.5 g/L、反应时间60 min时,95.0%的对氯硝基苯被复合材料脱氯还原为苯胺。去除过程符合L-H模型,说明去除为还原与吸附的协同作用,其中k1?k2,因此吸附为速率决定步骤。还原途径与去除机制为:材料中的Fe(0)作为电子供体首先将对氯硝基苯上的硝基还原为胺基,生成了对氯苯胺,随后Ni将Fe(0)腐蚀产物H2转化为活性氢原子攻击硝基对位的氯,使其被还原脱除。pH值在5~9范围内时,对复合材料还原脱氯有利。升高温度利于反应物越过能垒,加速进行反应。
李津涛刘红张挺汪茜范先媛
关键词:对氯硝基苯
凹凸棒土负载纳米铁/镍去除水中Zn(Ⅱ)的性能与机理研究被引量:6
2018年
针对纳米零价铁易团聚和表面形成钝化层的问题,以凹凸棒土为载体、镍为掺杂金属,制备了凹凸棒土负载铁/镍复合材料(用A-Fe/Ni表示)。由SEM可观察到A-Fe/Ni中的纳米Fe/Ni长链变短、且有单个纳米Fe/Ni球形颗粒出现。比表面积测定结果表明,A-Fe/Ni的BET比表面积为86.17 m2·g-1,远高于纳米Fe/Ni的比表面积(33.62 m2·g-1)。平均粒径也由负载前的178.52 nm减小到了69.63 nm。A-Fe/Ni相比纳米Fe/Ni对水中Zn(Ⅱ)有更快的去除速率和更好的去除效果,以2 g·L-1投加量对100 mg·L-1Zn(Ⅱ)进行吸附,10 min即可达到99.8%的去除率,而成本仅为后者的1/3。A-Fe/Ni除锌机理主要是化学吸附,吸附过程符合Lagergren准二级动力学模型和Langmuir吸附模型,最大吸附量为133.33 mg·g^(-1)。
龚璇刘红范先媛张家源冯涛
关键词:凹凸棒土纳米零价铁
Y型分子筛嵌载纳米铁去除水中As(Ⅲ)的性能及机理
2022年
针对纳米铁易团聚和钝化的缺点,采用Y型分子筛作为载体使其嵌载、分散于具有较大比表面积的分子筛表面,制备了Y型分子筛嵌载纳米铁复合材料,对比了负载前后纳米铁去除水中As(Ⅲ)的性能,探讨了复合材料去除As(Ⅲ)的动力学和机理。结果表明,纳米铁的比表面积为19.60 m^(2)·g^(-1),而Y型分子筛嵌载纳米铁复合材料的比表面积达到了583.51 m^(2)·g^(-1),因此,复合材料中纳米铁对水中As(Ⅲ)的去除量由嵌载前的23.2 mg·g^(-1)(Fe)提高到了140.0 mg·g^(-1)(Fe),增大了约6倍。复合材料对As(Ⅲ)的去除反应符合拟二级动力学模型和Langmuir等温吸附模型,最大吸附量为11.896 mg·g^(-1)。复合材料对As(Ⅲ)的去除机理主要包括Fe0与水腐蚀产生的H2O2将As(Ⅲ)氧化成As(V),多孔材料中Fe0腐蚀产生的新生态铁氢氧化物对As(Ⅲ)和As(V)的吸附作用,以及Fe0腐蚀产生的Fe(Ⅲ)与As(Ⅲ)及其氧化产物As(V)的共沉淀作用。
张靖刘红刘冰雪范先媛
关键词:纳米铁Y型分子筛
一种聚丙烯酸/13X分子筛吸附剂及其制备方法
本发明涉及一种聚丙烯酸/13X分子筛吸附剂及其制备方法。其技术方案是:以质量分数为13.5wt%和pH值为3.8~4.2的聚丙烯酸溶液为原料,在搅拌条件下向所述的聚丙烯酸溶液中加入13X分子筛,制得聚丙烯酸与13X分子筛...
刘红王翠杨恩范先媛
文献传递
一种有机改性颗粒膨润土/凹凸棒土吸附剂及其制备方法
本发明涉及一种有机改性颗粒膨润土/凹凸棒土吸附剂及其制备方法。其技术方案是:以膨润土粉末、凹凸棒土粉末为主要原料,将膨润土粉末︰凹凸棒土粉末以质量比为1︰(0.1~0.5)混合,再将其与水按质量比为1︰(1.2~2)混合...
刘红秦雄杨恩范先媛
文献传递
Y分子筛颗粒负载纳米铁同步去除水中Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)的性能及机理被引量:1
2022年
以具备阳离子交换性能的Y分子筛颗粒为载体,设计合成了Y分子筛颗粒负载纳米铁材料,用于同步去除水中Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)污染。结果表明:Y分子筛颗粒负载纳米铁后,对Cu(Ⅱ)-Cr(Ⅵ)体系中Cu(Ⅱ)的吸附量由46.6 mg/g提升至67.6 mg/g,并具备去除Cr(Ⅵ)的能力(13.2 mg/g)。溶液中共存的Cu(Ⅱ)会显著促进负载材料对Cr(Ⅵ)的去除。负载材料对Cu(Ⅱ)的去除机理包括Y分子筛的阳离子交换作用和零价铁的还原作用,Cr(Ⅵ)的去除主要归结于零价铁的还原作用,同时Cu(Ⅱ)的还原产物可促进负载材料对Cr(Ⅵ)的去除。
程顺程顺刘红刘红
关键词:分子筛纳米铁阳离子交换金属离子
一种双极电晕放电等离子体脱硫脱硝装置
本实用新型尤其涉及一种双极电晕放电等离子体脱硫脱硝装置。在反应器壳体[1]内设置有若干对高压极板[3]和接地极板[5],高压芒刺[2]固定在高压极板[3]上、接地芒刺[4]固定在接地极板[5]上;高压极板[3]与直流高压...
范先媛刘伟杨振兴
文献传递
新管理模式在大学生三自中的应用与意义被引量:8
2017年
实现大学生自我教育、自我管理和自我服务的关键在于高校教育工作者要站在国家和高校发展的高度来培养人才,要在教育教学过程中充分调动大学生的积极性和创造性;要持续培养和提高大学生的日常工作的执行能力和管理水平,为大学生学业成功、就业成功、创业成功和事业成功奠定坚实的理论基础和实践能力。为实现真正意义上的大学生三自成功,高校教育工作者应对现有大学生三自管理模式和部分管理流程进行思考、探索和创新,特别是对大学生干部的管理运作能力和大学生适应社会的能力进行全面的引导、培养和提高,使大学生更好地适应大众创业、万众创新的新形势和经济社会发展的新常态。
夏璐戴明杰范先媛
掺杂镍的纳米铁及其转化产物—FeOOH耦合去除对氯硝基苯及其还原产物效能与机制被引量:1
2022年
以掺杂了Ni的纳米铁及其转化产物耦合去除对氯硝基苯及其脱氯产物,探讨了耦合去除的效能、历程和机制.结果表明,m(Ni)/m(Fe)分别为8%和12%的纳米铁/镍(n-Fe/Ni)不仅能在20 min内将对氯硝基苯的硝基还原产物—对氯苯胺近乎100%脱氯还原为苯胺,而且在反应36 h后,其转化产物可将苯胺的浓度降至接近于0 mg·L^(-1). X-射线衍射和透射电镜的表征结果表明,反应8 h后,Fe(0)主要被氧化为板条状纤铁矿(γ-FeOOH)和针状的针铁矿(α-FeOOH).耦合去除历程与机制为:Fe(0)提供电子使对氯硝基苯被还原为对氯苯胺,其腐蚀产物H;在Ni催化下解离为活性氢原子(H*).H*进攻对氯苯胺的C—Cl键使其脱氯还原为苯胺,苯胺随后被Fe(0)的转化产物α/γ-FeOOH吸附固定,从而使对氯硝基苯及苯胺从水中彻底去除.
吴奕潼刘红李志学范先媛
关键词:纳米铁NI对氯硝基苯FEOOH
一种非均相类芬顿催化剂及其制备方法和应用
本发明提供了一种非均相类芬顿催化剂及其制备方法和应用,该催化剂的制备方法包括以下步骤:S1、将SiO<Sub>2</Sub>、羟基磷灰石以及过渡金属盐加入至水中得到混合液;S2、向混合液中加入粘结剂干燥得到颗粒物;S3、...
任大军尚珊珊望兆博张晓晴张淑琴龚香宜范先媛
文献传递
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