$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Onlangs heeft de milieuvervuiling veroorzaakt door het opkomende antimoon (SB) veel aandacht1,2getrokken. Uitgebreide studies tonen aan dat SB-verbindingen een hoge toxiciteit voor mensen en micro-organismen vormen, hoewel ze in lage concentraties in het milieu3,4aanwezig zijn. Nog erger, conventionele fysicochemische of biologische methoden zijn meestal niet effectief om deze opkomende verontreinigingen te verwijderen als gevolg van hun lage concentraties en hoge toxiciteit5. De meest voorkomende soorten van SB zijn SB (V) en SB (III), waarvan de laatste vorm giftiger is.
Onder de momenteel beschikbare behandelingsmethoden wordt adsorptie verondersteld een veelbelovend en haalbaar alternatief te zijn vanwege de hoge efficiëntie, lage kosten en eenvoud6,7. Tot nu, zijn verschillende nanoschaal sorbents met instelbare microstructuren, grote specifieke oppervlaktegebied en SB specificiteit ontwikkeld, zoals Tio28, MnO29, bariumtitanaat10, zerovalent Iron11, ijzeroxiden en andere binaire metaaloxiden12,13. Een veelvoorkomend probleem bij het omgaan met adsorbentia op nanoschaal is het probleem van de post scheiding vanwege de kleine deeltjesgrootte. Een strategie om dit probleem aan te pakken is om deze nano-sorbents te laden op macro/micro-schaal ondersteunt14. Een andere uitdagende kwestie die de brede toepassing van adsorptie technologie beperkt, is het slechte massatransport dat wordt veroorzaakt door een beperkte concentratie van doelverbindingen/moleculen15. Deze kwestie kan gedeeltelijk worden aangepakt door een membraan ontwerp te nemen en de Conventie zou het massatransport aanzienlijk kunnen verbeteren. Er zijn recente inspanningen geleverd om geavanceerde behandelingssystemen te ontwikkelen die adsorptie en oxidatie in één eenheid combineren voor effectieve verwijdering van SB (III). Hier laten we zien hoe een elektroactief titanate-Carbon Nanotube-filter (titanate-CNT) rationeel is ontworpen en toegepast voor de gelijktijdige adsorptie en sekwestratie van toxische SB (III). Door de bariumtitanaat-laad hoeveelheid, de toegepaste spanning en het debiet nauwkeuriger af te stemmen, laten we zien hoe de SB (III)-oxidatie ratio en de vastlegging-efficiëntie dienovereenkomstig kunnen worden aangepast. Hoewel de fabricage en toepassing van het elektroactieve filter in dit protocol wordt getoond, kunnen soortgelijke ontwerpen ook van toepassing zijn op de behandeling van andere zware metaalionen.
Kleine veranderingen in het fabricageproces en reagentia kunnen significante veranderingen in de morfologie en prestaties van het uiteindelijke systeem veroorzaken. Bijvoorbeeld, de hydrothermische tijd, temperatuur, en chemische zuiverheid is aangetoond dat invloed op de microstructuren van deze nanoschaal adsorbents. De stroomsnelheid van de adsorberen oplossing bepaalt ook de verblijfstijd binnen een doorstroomsysteem en de verwijderingsefficiëntie van doelverbindingen. Met een duidelijke identificatie van deze belangrijke parameters kan een reproduceerbare synthese protocol worden beveiligd en kan een stabiele verwijderingsefficiëntie van SB (III) worden bereikt. Dit protocol heeft tot doel gedetailleerde ervaring te bieden met de fabricage van Dual-functionele hybride filters en hun toepassingen in de richting van het verwijderen van giftige Heavy Metal-ionen in een doorstroom wijze.