Because of the unique textural properties, the discovery of hexagonally
ordered mesoporous silicas [16] has stimulated a renewed
interest in the design of adsorbents and catalysts. The
addition of organic groups by grafting organosiloxane precursors
onto the surface of the pores results in functional mesoporous hybrid
materials [17–24]. These organic–inorganic hybrid materials
have been reported to exhibit improved sorption properties toward
heavy metal ions, superior to those achieved with silica gel functionalized
with the same ligand [25,26]. Unfortunately, the most
extensively investigated mesoporous material MCM-41 silica
shows low mechanical and hydrothermal stability. It has been
shown that the low hydrothermal stability of MCM-41 material
is due to the hydrolysis of its thin (1–2 nm thickness) pore walls
[27,28]. Zhao et al. [29] developed SBA-15 mesostructured silica,
which consists of parallel cylindrical pores with axes arranged in
a hexagonal unit cell. SBA-15 usually has wider pores than MCM-
41 (SBA-15 pores range from 5 to 30 nm), and higher pore volumes.
Moreover, in comparison with other mesostructured silica substrates,
SBA-15 exhibits thicker pore walls (between 3.1 and
6.4 nm) which provide high hydrothermal stability [30,31], suitable
for use in aqueous media. SBA-15 surface modifications with
organic species for adsorption applications have been presented.
Functional groups, such as thiol [32,33], imidazole [34], amino
[25,35], polyol [36], iminodiacetic [37] were incorporated into
the inorganic SBA-15 network. The thiol-functionalized SBA-15 silica’s
showed exceptional selectivity for adsorbing Hg2+ [25,33] and
noble metals [32] from waste streams. The imidazole-derived SBA-
15 exhibited high adsorption capacity for Cr+6 [34]. Amino-functionalized
SBA-15 showed a high affinity for different metal ions,
such as Cu2+, Zn2+, Cr3+ and Ni2+ [35]. Wang et al. [36] reported that
SBA-15 with polyol functional groups show a very good boron
adsorption capacity. Recently, Gao et al. [37] prepared iminodiacetic
acid-modified SBA-15 hybrid material with excellent ability to
remove Cd2+ from aqueous solutions.
เพราะเฉพาะ textural คุณสมบัติ การค้นพบของกระท่อมสั่งตัว silicas [16] ได้ถูกกระตุ้นการต่ออายุสนใจในการออกแบบของ adsorbents และสิ่งที่ส่งเสริม ที่นอกจากนี้กลุ่มอินทรีย์โดย grafting organosiloxane precursorsบนพื้นผิวของผลรูขุมขนในตัวทำงานแบบผสมผสานวัสดุ [17-24] วัสดุผสมอินทรีย์อนินทรีย์เหล่านี้รายงานแสดงคุณสมบัติดูดดีขึ้นไปโลหะหนักประจุ ห้องที่มีซิลิก้าเจล functionalizedกับลิแกนด์เหมือนกัน [25,26] อับ มากสุดตรวจสอบวัสดุตัวซิลิก้า MCM 41 อย่างกว้างขวางแสดงต่ำเสถียรภาพ hydrothermal และเครื่องจักรกล จะได้รับแสดงที่เสถียรภาพ hydrothermal ต่ำวัสดุ MCM-41คือเนื่องจากไฮโตรไลซ์ของความบาง (ความหนา 1-2 nm) ผนังรูขุมขน[27,28] การเจียว et al. [29] พัฒนา SBA 15 mesostructured ซิลิก้าซึ่งประกอบด้วยรูขุมขนทรงกระบอกขนานกับแกนที่จัดเซลล์หน่วยหกเหลี่ยม SBA-15 มักจะมีรูขุมขนกว้างกว่า MCM41 (SBA 15 รูขุมขนช่วงตั้งแต่ 5-30 nm), และไดรฟ์ข้อมูลสูงรูขุมขนนอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นผิวอื่น ๆ mesostructured ซิลิก้าผนังรูขุมขนหนาจัดแสดง SBA-15 (ระหว่าง 3.1 และ6.4 nm) ให้สูง hydrothermal เสถียรภาพ [30,31], เหมาะสมสำหรับการใช้ในสื่ออควี SBA-15 ปรับพื้นผิวด้วยมีการนำเสนอพันธุ์อินทรีย์สำหรับดูดซับกลุ่ม functional เช่น thiol [32,33], อิมิดาโซล [34], อะมิโน[25,35], ถูกรวมเข้าไปในโพลิออลน้ำตาล [36], iminodiacetic [37]เครือข่าย SBA 15 อนินทรีย์ Thiol functionalized SBA 15 นส่วนของแสดงให้เห็นว่าวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับ adsorbing Hg2 + [25,33] และโนเบิล [32] โลหะจากเสีย ที่มาอิมิดาโซล SBA-15 จัดแสดงความสามารถในการดูดซับสูง Cr + 6 [34] Functionalized อะมิโนSBA-15 แสดงให้เห็นว่ายุ่งสำหรับประจุของโลหะต่าง ๆเช่น Cu2 + Zn2 + Cr3 + และ Ni2 + [35] วัง et al. [36] รายงานว่าSBA-15 กลุ่ม functional โพลิออลน้ำตาลแสดงโบรอนดีมากกำลังการผลิตการดูดซับ ล่าสุด เกา et al. [37] เตรียม iminodiaceticปรับเปลี่ยนกรด SBA 15 ผสมวัสดุ ด้วยสามารถแห่งเอา Cd2 + จากโซลูชั่นอควี
การแปล กรุณารอสักครู่..

เพราะคุณสมบัติเนื้อสัมผัสที่ไม่ซ้ำกัน, การค้นพบของ hexagonally
รับคำสั่ง silicas เมโซพอรัส [16]
มีการกระตุ้นการต่ออายุความสนใจในการออกแบบของตัวดูดซับและตัวเร่งปฏิกิริยา
นอกเหนือจากกลุ่มอินทรีย์สารตั้งต้นโดยการปลูกถ่ายอวัยวะ organosiloxane
ลงบนพื้นผิวของรูขุมขนผลไฮบริดในการทำงานที่เมวัสดุ [17-24] ไฮบริดเหล่านี้วัสดุอินทรีย์อนินทรีได้รับรายงานที่จะแสดงคุณสมบัติการดูดซับที่ดีขึ้นต่อไอออนของโลหะหนักที่เหนือกว่าให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จกับซิลิก้าเจลฟังก์ชันกับแกนด์เดียวกัน[25,26] แต่น่าเสียดายที่มากที่สุดอย่างกว้างขวางการตรวจสอบวัสดุเมโซพอรัสซิลิกา MCM-41 แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพและร้อนต่ำ มันได้รับการแสดงให้เห็นว่าเสถียรภาพร้อนต่ำของวัสดุ MCM-41 เกิดจากการย่อยสลายของของบาง (หนา 1-2 นาโนเมตร) ผนังรูขุมขน[27,28] Zhao et al, [29] การพัฒนา SBA-15 mesostructured ซิลิกาซึ่งประกอบด้วยรูขุมขนกระบอกคู่ขนานกับแกนจัดในเซลล์หน่วยหกเหลี่ยม SBA-15 มักจะมีรูขุมขนกว้างกว่า MCM- 41 (SBA-15 รูขุมขนช่วง 5-30 นาโนเมตร) และรูขุมขนปริมาณที่สูงขึ้น. นอกจากนี้เมื่อเทียบกับพื้นผิวซิลิกา mesostructured อื่น ๆSBA-15 การจัดแสดงนิทรรศการผนังรูขุมขนหนา (ระหว่าง 3.1 และ6.4 นาโนเมตร) ซึ่งให้ความมั่นคงร้อนสูง [30,31] เหมาะสำหรับการใช้งานในตัวกลางที่เป็นของเหลว การปรับเปลี่ยนพื้นผิว SBA-15 ที่มีสายพันธุ์อินทรีย์สำหรับการใช้งานในการดูดซับได้รับการนำเสนอ. กลุ่มฟังก์ชั่นเช่น thiol [32,33] imidazole [34], อะมิโน[25,35] โพลิออล [36], iminodiacetic [37] ถูกรวม เข้าสู่นินทรีย์เครือข่ายSBA-15 thiol-ฟังก์ชัน SBA-15 ซิลิกาที่แสดงให้เห็นว่าการเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการดูดซับHg2 + [25,33] และโลหะมีตระกูล[32] จากกระแสของเสีย imidazole มา SBA- 15 แสดงความสามารถในการดูดซับสูงสำหรับ Cr + 6 [34] อะมิโนฟังก์ชันSBA-15 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่สูงสำหรับไอออนของโลหะที่แตกต่างกันเช่นCu2 + Zn2 + Cr3 + และนิเกิล 2 + [35] วัง et al, [36] รายงานว่าSBA-15 ที่มีการทำงานเป็นกลุ่มโพลิออลแสดงโบรอนดีมากความสามารถในการดูดซับ เมื่อเร็ว ๆ นี้ Gao et al, [37] เตรียม iminodiacetic กรดปรับเปลี่ยนวัสดุ SBA-15 ไฮบริดที่มีความสามารถที่ดีในการลบCd2 + จากการแก้ปัญหาน้ำ
การแปล กรุณารอสักครู่..

เพราะเอกลักษณ์เนื้อ คุณสมบัติ การค้นพบของเมโซพอรัสซิลิกา hexagonally
สั่ง [ 16 ] ได้กระตุ้นการต่ออายุ
ความสนใจในการออกแบบของตัวดูดซับและตัวเร่ง
จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ โดยการก organosiloxane ตั้งต้น
ลงบนพื้นผิวของรูผลลัพธ์ในการทำงานเมโซไฮบริด
วัสดุ [ 17 - 24 ) อินทรีย์และอนินทรีย์วัสดุ
ลูกผสมเหล่านี้มีการรายงานเพื่อแสดงการปรับปรุงคุณสมบัติการดูดซับไอออนโลหะหนักต่อ
ดีกว่าผู้บรรลุกับซิลิกาเจลที่มีกับลิแกนด์เหมือนกัน
[ 25,26 ] แต่น่าเสียดายที่ส่วนใหญ่ศึกษาวัสดุซิลิกาเมโซ
อย่างกว้างขวางมี
แสดงต่ำและเสถียรภาพเชิงกลด้วย . มันได้แสดงให้เห็นว่าเสถียรภาพด้วย
มีวัสดุต่ำเกิดจากการย่อยสลายของบาง ( 1 – 2 ความหนา nm ) ผนังรูขุมขน
[ 27,28 ] จ้าว et al . [ 29 ] พัฒนา sba-15 mesostructured ซิลิกา ,
ซึ่งประกอบด้วยรูขนานกับแกนทรงกระบอกเรียง
หน่วยหกเซลล์ sba-15 มักจะมีรูขุมขนกว้างกว่าล้านลูกบาศก์เมตร -
41 ( sba-15 รูขุมขนช่วงจาก 5 ถึง 30 nm ) และสูงกว่าปริมาณรูพรุน .
นอกจากนี้ในการเปรียบเทียบกับพื้นผิวซิลิกา mesostructured อื่น ๆ
sba-15 จัดแสดงผนังหนา กระชับรูขุมขน ( ระหว่าง 3.1 และ
6.4 nm ) ที่ให้เสถียรภาพสูงด้วย [ 30,31 ] เหมาะ
สำหรับใช้ในน้ำของสื่อ sba-15 พื้นผิวการปรับเปลี่ยนชนิดอินทรีย์สำหรับการดูดซับด้วย
ได้นำเสนอ การทำงานกลุ่ม เช่น thiol [ 32,33 ] อิมิดาโซล [ 34 ] , อะมิโน 25,35
[ ] , โพลีออล [ 36 ] [ 37 ] ถูกรวมเข้าไปใน iminodiacetic
เครือข่าย sba-15 อนินทรีย์ ส่วนขนาดของ sba-15 ที่มีซิลิกา พบการพิเศษสำหรับ hg2 ดูดซับ
[ ]
25,33 และโลหะมีตระกูล [ 32 ] จากลำธารเสีย ที่ได้มา SBA -
15 อิมิดาโซล มีความจุการดูดซับสูงสำหรับโครเมียม 6 [ 34 ] กรดอะมิโนที่มี sba-15 มี affinity สูง
ไอออนโลหะที่แตกต่างกันเช่น CU2 zn2 ทางเคมี , และ , ni2 [ 35 ] Wang et al .[ 36 ] รายงานว่า
sba-15 กับพอลิออลหมู่ฟังก์ชันแสดงที่ดีมากในการดูดซับโบรอน
. เมื่อเร็ว ๆนี้ , เกา et al . [ 37 ] เตรียม iminodiacetic
กรดแก้ไข sba-15 ไฮบริดวัสดุที่มีความสามารถที่ดีเยี่ยม
เอา CD2 จากสารละลายน้ำ
การแปล กรุณารอสักครู่..
