(LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2 mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

100 0 0
(LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN ĐOÀN TRUNG HIẾU NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO HỆ Fe2O3-Mn2O3-La2O3, CeO2-Mn2O3-Fe2O3 ĐỂ HẤP PHỤ ASEN TRONG NƢỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT CHẤT Thái Nguyên - Năm 2015 download by : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN ĐOÀN TRUNG HIẾU NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO HỆ Fe2O3-Mn2O3-La2O3, CeO2-Mn2O3-Fe2O3 ĐỂ HẤP PHỤ ASEN TRONG NƢỚC Chun ngành: Hóa Vơ Mã số: 60 44 01 13 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT CHẤT Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lƣu Minh Đại Thái Nguyên - Năm 2015 download by : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Lƣu Minh Đại Các số liệu, kết luận văn hoàn toàn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Đồn Trung Hiếu i download by : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập, nghiên cứu hồn thành đề tài luận văn, nhận đƣợc nhiều giúp đỡ, tạo điều kiện Ban Giám hiệu, khoa Sau đại học, khoa Hóa học, thầy giáo trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên ban lãnh đạo tập thể cán nhân viên phòng Vật liệu Vô cơ, Viện Khoa học Vật liệu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Tôi xin chân thành cảm ơn Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Lƣu Minh Đại, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến ngƣời thân gia đình, đồng nghiệp, bạn bè quan tâm, động viên, giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Tác giả luận văn Nguyễn Đoàn Trung Hiếu ii download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tình hình ô nhiễm asen 1.1.1 Nguồn gốc ô nhiễm asen 1.1.2 Hiện trạng ô nhiễm asen nƣớc ngầm 1.1.3 Cơ chế tác hại ô nhiễm asen 1.2 Giải pháp xử lý asen từ môi trƣờng nƣớc 1.2.1 Các phƣơng pháp xử lý asen 1.2.2 Phƣơng pháp hấp phụ 10 1.2.3 Tình hình nghiên cứu sử dụng vật liệu oxit hấp phụ asen 14 1.3 Phƣơng pháp tổng hợp vật liệu nano oxit 17 1.3.1 Phƣơng pháp kết tủa 17 1.3.2 Phƣơng pháp sol-gel 18 1.3.3 Phƣơng pháp đốt cháy gel 19 1.4.Tình hình nghiên cứu oxit hỗn hợp nền Ce(La)-Mn-Fe 21 CHƢƠNG KỸ THUẬT THỰC NGHIỆM 23 2.1 Phƣơng pháp tổng hợp oxit hỗn hợp nền Ce(La)-Mn-Fe 23 2.1.1 Hóa chất 23 2.1.2 Phƣơng pháp tổng hợp 23 2.1.3 Quy trình tổng hợp 24 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu đặc trƣng vật liệu 26 iii download by : skknchat@gmail.com 2.2.1 Phƣơng pháp phân tích nhiệt 26 2.2.2 Phƣơng pháp nhiễu xạ tia X 27 2.2.3 Phƣơng pháp hiển vi điện tử 28 2.2.4 Phƣơng pháp tán xạ lƣợng tia X 29 2.2.5 Phƣơng pháp đo diện tích bề mặt riêng 30 2.2.6 Phƣơng pháp quang phổ hồng ngoại 31 2.2.7 Phƣơng pháp xác định điểm điện tích khơng vật liệu 32 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu khả hấp phụ vật liệu 32 2.4 Phƣơng pháp phân tích nguyên tố 33 CHƢƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 3.1 Chế tạo oxit hỗn hợp Ce(La)-Mn-Fe 35 3.1.1 Chế tạo oxit hỗn hợp CeO2-Mn2O3-Fe2O3 35 3.1.2 Chế tạo oxit hỗn hợp Fe2O3-Mn2O3-La2O3 43 3.2 Ứng dụng vật liệu oxit hỗn hợp Ce(La)-Mn-Fe hấp phụ As(V) 52 3.2.1 Vật liệu oxit hỗn hợp Ce1-xMnxO2-Fe2-yMnyO3 hấp phụ As(V) 52 3.2.2 Vật liệu oxit hỗn hợp Fe2O3-Mn2O3-La2O3 hấp phụ As(V) 58 KẾT LUẬN 65 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT BET Brunauer- Emmett - Teller : Phƣơng pháp xác định diện tích bề mặt (lấy theo tên riêng nhà khoa học) CMF73 Vật liệu oxit hỗn hợp CeO2-Mn2O3-Fe2O3 có tỷ lệ (Ce+Mn)/Fe = 7/3 DTA Differential Thermal Analysis: Phân tích nhiệt vi sai EDX Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy: Phổ tán xạ lƣợng tia X KL/PVA Tỷ lệ mol ion kim loại so với PVA LMF73 Vật liệu oxit hỗn hợp Fe2O3-Mn2O3-La2O3 có tỷ lệ La/(Mn+Fe) = 7/3 PVA Poly vinyl ancohol: polyme vinyl ancol SBET Diện tích bề mặt riêng xác định theo phƣơng pháp BET SEM Scanning Electron Microscopy: Hiển vi điện tử quét TGA Thermal Gravity Analysis: Phân tích nhiệt trọng lƣợng TLTK Tài liệu tham khảo XRD X-Ray Diffraction: Nhiễu xạ tia X iv download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Số liệu báo cáo tình hình nhiễm asen UNICEF năm 2004 Bảng 1.2: Dung lƣợng hấp phụ cực đại asen 16 Bảng 1.3: Một số oxit nano tổng hợp phƣơng pháp kết tủa 18 Bảng 1.4: Một số oxit nano tổng hợp phƣơng pháp sol-gel 19 Bảng 1.5: Một số oxit nano tổng hợp phƣơng pháp đốt cháy gel polime .21 Bảng 3.1: Xác định hiệu suất hấp phụ As(V) oxit hỗn hợp Ce1-xMnxO2Fe2-yMnyO3 53 Bảng 3.2: Xác định hiệu suất hấp phụ As(V) CMF73 theo thời gian 54 Bảng 3.3: Xác định giá trị pH CMF73 55 Bảng 3.4: Xác định hiệu suất hấp phụ As(V) CMF73 theo pH 56 Bảng 3.5: Xác định dung lƣợng hấp phụ As(V) CMF73 57 Bảng 3.6: Xác định hiệu suất hấp phụ trê n oxit hỗn hợp Fe2O3-Mn2O3-La2O3 59 Bảng 3.7: Xác định hiệu suất hấp phụ As(V) LMF73 theo thời gian 59 Bảng 3.8: Xác định giá trị pH LMF73 60 Bảng 3.9: Xác định hiệu suất hấp phụ As(V) LMF73 theo pH 62 Bảng 3.10: Xác định dung lƣợng hấp phụ As(V) LMF73 63 v download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Đƣờng đẳng nhiệt Langmuir phụ thuộc Cf /q vào Cf 13 Hình 2.1: Sơ đồ tổng hợp mẫu oxit phƣơng pháp đốt cháy gel PVA 24 Hình 3.1: Giản đồ phân tích nhiệt DTA-TGA gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA 36 Hình 3.2: Giản đồ XRD mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung theo nhiệt độ 37 Hình 3.3: Phổ EDX mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung 700oC 38 Hình 3.4: Phổ FTIR mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung theo nhiệt độ 39 Hình 3.5: Giản đồ XRD mẫu oxit hỗn hợp x%(CeO2-Mn2O3)-y%Fe2O3 41 Hình 3.6: Giản đồ XRD mẫu oxit hỗn hợp 70%(CeO2-Mn2O3)-30%Fe2O3 42 Hình 3.7: Ảnh SEM mẫu oxit hỗn hợp 70%(CeO2-Mn2O3)-30%Fe2O3 43 Hình 3.8: Giản đồ phân tích nhiệt DTA-TGA gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA 44 Hình 3.9: Giản đồ XRD mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung theo nhiệt độ 46 Hình 3.10: Phổ EDX mẫu perovskit LaMn0,5Fe0,5O3 47 Hình 3.11: Phổ FTIR mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung theo nhiệt độ 48 Hình 3.12: Giản đồ XRD mẫu x%La2O3-y%(Mn2O3-Fe2O3) 49 Hình 3.13: Giản đồ XRD mẫu oxit hỗn hợp 70%La2O3-30%(Mn2O3-Fe2O3) 51 Hình 3.14: Ảnh SEM mẫu oxit hỗn hợp 70%La2O3-30%(Mn2O3-Fe2O3) 51 Hình 3.15: Sƣ̣ phụ thuộc hiệu suất hấp phụ As(V) CMF73 theo thời gian 54 Hình 3.16: Sự phụ thuộc ΔpHi vào pHi CMF73 55 Hình 3.17: Sƣ̣ phụ thuộc hiệu suất hấp phụ As(V) vào pH CMF73 56 vi download by : skknchat@gmail.com Hình 3.18: Sƣ̣ phụ thuộc dung lƣợng q vào nồng độ Cf CMF73 58 Hình 3.19: Sƣ̣ phụ tḥc của hiệu suất hấp phụ As(V) LMF73 60 theo thời gian 60 Hình 3.20: Sự phụ thuộc ΔpHi vào pHi LMF73 61 Hình 3.21: Sƣ̣ phụ tḥc hiệu suất hấp phụ As(V) vào pH LMF73 62 Hình 3.22: Sƣ̣ phụ tḥc dung lƣợng q vào nờng độ Cf LMF73 63 download by : skknchat@gmail.com 73 Zheng Long and Wu Xiao-Shan (2013), Structural distortions and magnetisms in Fe-doped LaMn1−x-FexO3 (0 < x ≤ 0.6), Chin Phys B Vol 22, No 10 107806 74 Zhijian Li, Shubo Deng, Gang Yu, Jun Huang, Veronica Chao Lim (2010), “As(V) and As(III) removal from water by a Ce-Ti oxide adsorbent: Behavior and mechanism” Chemical Engineering Journal 161, pp.106-113 75 Zr-iuan Lai, Kurikka V P M Shafi, Abraham Ulman, Nan Loh Yang, Min-Hui Cui, Thomas Vogt, Claude Estournès (2003), “Mixed iron – manganese oxide nanoparticles” Prepr Pap.-Am Chem Soc., Div Fuel Chem 2003, 48(2), 729 76 download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC Hình 1: Giản đồ XRD mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung 500oC Hình 2: Giản đồ XRD mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung 600oC download by : skknchat@gmail.com Hình 3: Giản đồ XRD mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung 700oC Hình 4: Giản đồ XRD mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung 800oC download by : skknchat@gmail.com Hình 5: Giản đồ XRD mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung 900oC Hình 6: Giản đồ XRD mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung 400oC download by : skknchat@gmail.com Hình 7: Giản đồ XRD mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung 500oC Hình 8: Giản đồ XRD mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung 600oC download by : skknchat@gmail.com Hình 9: Giản đồ XRD mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung 700oC Hình 10: Phổ FTIR mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung 400oC download by : skknchat@gmail.com Hình 11: Phổ FTIR mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung 500oC Hình 12: Phổ FTIR mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung 600oC download by : skknchat@gmail.com Hình 13: Phổ FTIR mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung 700oC Hình 14: Phổ FTIR mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung 400oC download by : skknchat@gmail.com Hình 15: Phổ FTIR mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung 500oC Hình 16: Phổ FTIR mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung 600oC download by : skknchat@gmail.com Hình 17: Phổ FTIR mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung 700oC Hình 18: Ảnh SEM mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung 700oC, (Ce+Mn)/Fe=7/3 download by : skknchat@gmail.com Hình 19: Ảnh SEM mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung 600oC, La/(Mn+Fe)=7/3 Hình 20: Ảnh SEM mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung 600oC, La/(Mn+Fe)=7/3 download by : skknchat@gmail.com Hình 21: Kết quả đo BET mẫu CFM73 download by : skknchat@gmail.com Hình 22: Kết quả đo BET mẫu LFM73 download by : skknchat@gmail.com Hình 23: Kết quả đo EDX mẫu CFM download by : skknchat@gmail.com Hình 24: Kết quả đo EDX mẫu LFM download by : skknchat@gmail.com ... TRUNG HIẾU NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO HỆ Fe2O3- Mn2O3- La2O3, CeO2 -Mn2O3 -Fe2O3 ĐỂ HẤP PHỤ ASEN TRONG NƢỚC Chuyên ngành: Hóa Vơ Mã số: 60 44 01 13 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT CHẤT Ngƣời... vật liệu hấp phụ có hiệu cao Việt Nam quốc gia giàu tài nguyên sắt đất hiếm, nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định, giá thành hợp lý để chế tạo vật liệu hấp phụ hệ CeO2 -Mn2O3 -Fe2O3, Fe2O3- Mn2O3- La2O3,và... cao, phụ thuộc vào khả tạo thành liên kết chất hấp phụ chất bị hấp phụ 1.2.2.2 Cân hấp phụ dung lượng hấp phụ Cân hấp phụ [14]: Quá trình hấp phụ trình thuận nghịch Các phần tử chất hấp phụ hấp phụ

Ngày đăng: 07/04/2022, 12:32

Hình ảnh liên quan

Bảng 1.1: Số liệu báo cáo tình hìn hô nhiễm asen của UNICEF năm 2004 - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Bảng 1.1.

Số liệu báo cáo tình hìn hô nhiễm asen của UNICEF năm 2004 Xem tại trang 14 của tài liệu.
Số liệu từ bảng 1.1 cho thấy: Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây (cũ), Đồng Tháp... là những địa phƣơng có nguồn nƣớc ngầm bị nhiễm asen - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

li.

ệu từ bảng 1.1 cho thấy: Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây (cũ), Đồng Tháp... là những địa phƣơng có nguồn nƣớc ngầm bị nhiễm asen Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 2.1: Sơ đồ tổng hợp mẫu oxit bằng phương pháp đốt cháy gel PVA - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 2.1.

Sơ đồ tổng hợp mẫu oxit bằng phương pháp đốt cháy gel PVA Xem tại trang 34 của tài liệu.
Kết quả trên hình 3.2 cho thấy, mẫu gel (Ce3+ - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

t.

quả trên hình 3.2 cho thấy, mẫu gel (Ce3+ Xem tại trang 47 của tài liệu.
Hình 3.5: Giản đồ XRD của mẫu oxit hỗn hợp x%(CeO2-Mn2O3)-y%Fe 2O3 nung ở 7000C - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 3.5.

Giản đồ XRD của mẫu oxit hỗn hợp x%(CeO2-Mn2O3)-y%Fe 2O3 nung ở 7000C Xem tại trang 51 của tài liệu.
Hình 3.11: Phổ FTIR của mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung theo nhiệt độ  - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 3.11.

Phổ FTIR của mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung theo nhiệt độ Xem tại trang 58 của tài liệu.
Hình 3.13: Giản đồ XRD mẫu oxit hỗn hợp 70%La2O3-30%(Mn2 O3-Fe2O3) - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 3.13.

Giản đồ XRD mẫu oxit hỗn hợp 70%La2O3-30%(Mn2 O3-Fe2O3) Xem tại trang 61 của tài liệu.
Hình 3.14: Ảnh SEM của mẫu oxit hỗn hợp 70%La2O3-30%(Mn2O 3-Fe2O3) - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 3.14.

Ảnh SEM của mẫu oxit hỗn hợp 70%La2O3-30%(Mn2O 3-Fe2O3) Xem tại trang 61 của tài liệu.
Hình 3.15: Sự phụ thuộc hiệu suất hấp phụ As(V) trên CMF73 theo thời gian - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 3.15.

Sự phụ thuộc hiệu suất hấp phụ As(V) trên CMF73 theo thời gian Xem tại trang 64 của tài liệu.
Bảng 3.4: Xác định hiệu suất hấp phụ As(V) trên CMF73 theo pH - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Bảng 3.4.

Xác định hiệu suất hấp phụ As(V) trên CMF73 theo pH Xem tại trang 66 của tài liệu.
Bảng 3.7: Xác định hiệu suất hấp phụ As(V) trên LMF73 theo thời gian - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Bảng 3.7.

Xác định hiệu suất hấp phụ As(V) trên LMF73 theo thời gian Xem tại trang 69 của tài liệu.
Hình 3.20: Sự phụ thuộc của ΔpHi vào pHi trên LMF73 - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 3.20.

Sự phụ thuộc của ΔpHi vào pHi trên LMF73 Xem tại trang 71 của tài liệu.
Bảng 3.10: Xác định dung lượng hấp phụ As(V) trên LMF73 - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Bảng 3.10.

Xác định dung lượng hấp phụ As(V) trên LMF73 Xem tại trang 73 của tài liệu.
Hình 1: Giản đồ XRD mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 500oC - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 1.

Giản đồ XRD mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 500oC Xem tại trang 87 của tài liệu.
Hình 4: Giản đồ XRD mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 800oC - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 4.

Giản đồ XRD mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 800oC Xem tại trang 88 của tài liệu.
Hình 3: Giản đồ XRD mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 700oC - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 3.

Giản đồ XRD mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 700oC Xem tại trang 88 của tài liệu.
Hình 6: Giản đồ XRD mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 400oC - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 6.

Giản đồ XRD mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 400oC Xem tại trang 89 của tài liệu.
Hình 8: Giản đồ XRD mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 600oC - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 8.

Giản đồ XRD mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 600oC Xem tại trang 90 của tài liệu.
Hình 7: Giản đồ XRD mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 500oC - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 7.

Giản đồ XRD mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 500oC Xem tại trang 90 của tài liệu.
Hình 9: Giản đồ XRD mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 700oC - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 9.

Giản đồ XRD mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 700oC Xem tại trang 91 của tài liệu.
Hình 11: Phổ FTIR của mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 500oC - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 11.

Phổ FTIR của mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 500oC Xem tại trang 92 của tài liệu.
Hình 14: Phổ FTIR của mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 400oC - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 14.

Phổ FTIR của mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 400oC Xem tại trang 93 của tài liệu.
Hình 16: Phổ FTIR của mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 600oC - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 16.

Phổ FTIR của mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 600oC Xem tại trang 94 của tài liệu.
Hình 15: Phổ FTIR của mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 500oC - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 15.

Phổ FTIR của mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 500oC Xem tại trang 94 của tài liệu.
Hình 18: Ảnh SEM của mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 700oC, (Ce+Mn)/Fe=7/3  - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 18.

Ảnh SEM của mẫu gel (Ce3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 700oC, (Ce+Mn)/Fe=7/3 Xem tại trang 95 của tài liệu.
Hình 17: Phổ FTIR của mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 700oC - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 17.

Phổ FTIR của mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 700oC Xem tại trang 95 của tài liệu.
Hình 20: Ảnh SEM của mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 600oC, La/(Mn+Fe)=7/3  - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 20.

Ảnh SEM của mẫu gel (La3++Mn2++Fe3+)-PVA nung ở 600oC, La/(Mn+Fe)=7/3 Xem tại trang 96 của tài liệu.
Hình 23: Kết quả đo EDX mẫu CFM - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 23.

Kết quả đo EDX mẫu CFM Xem tại trang 99 của tài liệu.
Hình 24: Kết quả đo EDX mẫu LFM - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2  mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nước

Hình 24.

Kết quả đo EDX mẫu LFM Xem tại trang 100 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan