一种用于废水中重金属离子检测的磁性SERS活性材料及其制备方法和用途技术

技术编号:23918144 阅读:132 留言:0更新日期:2020-04-24 21:53
本发明专利技术涉及一种用于废水中重金属离子检测的磁性SERS活性材料及其制备方法和用途,材料由内核、包覆于内核表面的中间层以及包覆于中间层表面的外壳组成,内核为四氧化三铁,中间层为二氧化锆层,外壳由银纳米颗粒聚集形成。基于本发明专利技术的磁性SERS活性复合材料具有磁性、高SERS活性以及对铬酸根离子高亲和性能,且制备方法简单、重复性好、等优点,可以实现废水中铬酸根离子的浓度简便、高效、高灵敏检测且便于回收、重复利用。

A magnetic SERS active material for heavy metal ion detection in wastewater and its preparation and Application

【技术实现步骤摘要】
一种用于废水中重金属离子检测的磁性SERS活性材料及其制备方法和用途
本专利技术属于重金属分析检测
,具体涉及一种用于废水中重金属离子检测的磁性SERS活性材料及其制备方法和用途。
技术介绍
铬是一种有毒物质,可诱发肺癌和鼻咽癌等癌症。世界健康组织(WHO)规定饮用水中Cr的安全浓度为10-6mol/L。铬元素在自然界主要有两种氧化态,其毒性差别巨大。氧化态为+6的铬(Cr(VI))的毒性比氧化态为+3的铬(Cr(III))高100倍。六价铬在自然界主要以含氧酸根形式存在,即Cr2O72-和CrO42-,由于铬酸根中Cr-O化学键的对称振动有其特定的拉曼位移(指纹性质),因此拉曼光谱可以直接检测铬酸根的浓度。表面增强拉曼光谱(SERS)技术是传统拉曼光谱技术的重要发展,当待测分子吸附于或接近粗糙金属(主要为Ag和Au)表面时,由于等离子金属对分子的拉曼散射产生了巨大的电磁增强效应,分子的拉曼信号强度急剧增大,从而获得表面增强拉曼散射光谱。因此,SERS光谱的检测灵敏度很高,目前可以达到单分子水平的检测。目前,SERS技术已经成为一种非常重要的分析方法。结合操作简便的便携拉曼光谱仪,SERS技术可以实现实时实地监测环境污染物。虽然目前已经开发了多种SERS基底用于检测Cr浓度,但是存在灵敏度低、稳定性差以及难以回收或重复利用等缺点。
技术实现思路
本专利技术解决的技术问题为:提供一种用于废水中重金属离子检测的磁性SERS活性材料及其制备方法和用途,基于本专利技术的SERS活性复合材料具有磁性、高SERS活性以及对铬酸根离子高亲和性能,制备方法简单、重复性好等优点,可以实现废水中铬酸根离子的浓度简便、高效、高灵敏检测且便于回收、重复利用。本专利技术提供的具体解决方案如下:本专利技术提供了一种用于废水中重金属离子检测的磁性SERS活性材料,其特征在于,由内核、包覆于所述的内核的中间层以及包覆于所述中间层表面的外壳组成,所述内核为四氧化三铁,所述中间层为二氧化锆层,所述外壳由银纳米颗粒聚集形成。进一步,所述四氧化三铁的粒径为100~200nm,所述二氧化锆层的厚度为20-50nm,所述银纳米颗粒的粒径为5-20nm。基于本专利技术的SERS活性复合材料外层小粒径的银纳米粒子间形成的间隙能产生高电磁增强,因此该复合材料具有高SERS活性,二氧化锆表面富含大量羟基,与铬酸根离子间具有强亲和性,因而将贵金属与二氧化锆制备成复合材料,可以提高铬酸根的检测灵敏度,磁性四氧化三铁内核的引入可以简便SERS材料的富集或回收,简化实验操作。基于本专利技术的SERS活性复合材料具有磁性、高SERS活性以及对铬酸根离子高亲和性能。本专利技术还提供了如上所述的用于废水中重金属离子检测的磁性SERS活性材料的制备方法,包括如下步骤:1)将锆前驱体溶解在乙醇中得到锆前驱体溶液,取四氧化三铁分散于锆前驱体溶液中得到四氧化三铁混合分散液,所述锆前驱体与乙醇的体积比(0.2~1.5):(40~60),四氧化三铁混合分散液中四氧化三铁的浓度为0.2~0.8mg/mL;2)将四氧化三铁混合分散液与乙醇和水的混合溶液按照体积比(4~6):(5~7)混合均匀,混合溶液中水和乙醇的体积比为(4~6):1,持续搅拌反应1~10h,得到四氧化三铁表面包覆二氧化锆壳层的四氧化三铁/二氧化锆复合材料;3)将四氧化三铁/二氧化锆分散于正丁胺和乙醇的混合溶液中,加入硝酸银,硝酸银溶解后,在50~80℃水浴中搅拌反应0.5~4h,得到四氧化三铁/二氧化锆/纳米银复合材料。基于本专利技术的制备方法简单方便、重复性好,方便工业制备。在上述方案的基础上,还可以进行如下改进:进一步,步骤1)中先将四氧化三铁充分分散于乙醇中得到四氧化三铁分散液,然后在超声条件下滴加四氧化三铁分散液于锆前驱体溶液中得到四氧化三铁混合分散液。具体的,先将四氧化三铁充分分散于形成稳定的分散液,便于后期制备得到粒径均匀,形貌规整的SERS活性复合材料。优选的,步骤2)中混合溶液中水和乙醇的体积比为5:1。锆前驱体在纯水中水解太快,加入乙醇,可降低水解速度,使得包覆更均匀,该条件下可得到包覆均匀,形貌规整的四氧化三铁/二氧化锆复合材料。进一步,锆前驱体选自正丙醇锆、异丙醇锆、正丁醇锆中的任意一种。进一步,步骤3)中硝酸银的用量为0.5~8mg/L,正丁胺的用量为0.9~1.5μL/mL。该条件下,其外壳的银纳米颗粒粒径均匀密集,形成纳米间隙,银纳米粒子间的纳米间隙可形成高电磁增强,使得该复合材料具有高SERS活性。进一步,步骤2)中持续搅拌反应1~10后,采用磁分离技术分离得到四氧化三铁/二氧化锆复合材料。磁分离技术分离借助外力磁场的作用可将有磁性的悬浮固体分离出来。进一步,步骤2)和步骤3)中均采用机械搅拌的方式进行持续搅拌。优选的,四氧化三铁采用水热法制备得到,具体包括以下步骤:将柠檬酸钠、FeCl3和乙酸钠超声溶解于乙二醇中得到混合溶液,将混合溶液在室温下机械搅拌1~2h后,然后在180~220℃下水热反应12~18h,冷却后得到四氧化三铁固体,混合液中柠檬酸钠、FeCl3和乙酸钠的浓度分别为4~8mg/L、15~25mg/L和50~60mg/L。具体参见公开文献:WanfuMa,YutingZhang,MengYu,JiaxunWan,ChangchunWang.Microwave-assistedhydrothermalcrystallization:anultrafastroutetoMSP@mTiO2compositemicrosphereswithauniformmesoporousshell.RSCAdvances,2014,4,9148-9151.具体的,步骤1)和步骤2)均在室温下进行。本专利技术以磁性四氧化三铁为核,在室温下通过凝胶溶胶方法包覆二氧化锆壳层,然后再在二氧化锆表面原位沉积银纳米粒子,得到磁性四氧化三铁/二氧化锆/纳米银复合材料。复合材料表面的银纳米粒子间形成的间隙可产生高电磁增强,使得该复合材料具有高SERS活性,二氧化锆中间层对铬酸根具有强亲和性,磁性四氧化三铁使得该复合材料便于简便富集和分离,且该复合材料的制备方法简单、反应条件温和、反应过程可控和重复性好。本专利技术还提供了一种按照如上所述的制备方法制备得到的磁性SERS活性材料。本专利技术还提供了一种如上所述的用于废水中重金属离子检测的磁性SERS活性材料的用途,将磁性SERS活性材料应用于SERS检测废水中铬酸根离子浓度。复合材料表面的银纳米粒子间形成的间隙可产生高电磁增强,使得该复合材料具有高SERS活性,从而具有较高的检测灵敏度,二氧化锆中间层对铬酸根具有强亲和性,能吸附富集铬酸根离子,进一步提高了材料的检测灵敏度,且磁性四氧化三铁使得该复合材料便于简便富集和分离,因此该复合材料可以用于快速、高灵敏度地检测废水中铬酸根浓度且便于回收,防止复合材料带本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于废水中重金属离子检测的磁性SERS活性材料,其特征在于,由内核、包覆于所述内核表面的中间层以及包覆于所述中间层表面的外壳组成,所述内核为四氧化三铁,所述中间层为二氧化锆层,所述外壳由银纳米颗粒聚集形成。/n

【技术特征摘要】
1.一种用于废水中重金属离子检测的磁性SERS活性材料,其特征在于,由内核、包覆于所述内核表面的中间层以及包覆于所述中间层表面的外壳组成,所述内核为四氧化三铁,所述中间层为二氧化锆层,所述外壳由银纳米颗粒聚集形成。


2.根据权利要求1所述的用于废水中重金属离子检测的磁性SERS活性材料,其特征在于,所述四氧化三铁的粒径为100~200nm,所述二氧化锆层的厚度为20-50nm,所述银纳米颗粒的粒径为5-20nm。


3.一种如权利要求1或2所述的用于废水中重金属离子检测的磁性SERS活性材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)将锆前驱体溶解在乙醇中得到锆前驱体溶液,取四氧化三铁分散于锆前驱体溶液中得到四氧化三铁混合分散液,所述锆前驱体与乙醇的体积比(0.2~1.5):(40~60),四氧化三铁混合分散液中四氧化三铁的浓度为0.2~0.8mg/mL;
2)将四氧化三铁混合分散液与乙醇和水的混合溶液按照体积比(4~6):(5~7)混合均匀,混合溶液中水和乙醇的体积比为(4~6):1,持续搅拌反应1~10h,得到四氧化三铁表面包覆二氧化锆壳层的四氧化三铁/二氧化锆复合材料;
3)将四氧化三铁/二氧化锆分散于正丁胺和乙醇的混合溶液中,加入硝酸银,硝酸银溶解后,在50~80℃水浴中搅拌反应0.5~4h,得到四氧化三铁/二氧化锆/纳米银复合材料。


4.根据权利要求3所述的用于废水中重金属...

【专利技术属性】
技术研发人员:李菊梅王辛月宋高
申请(专利权)人:武汉工程大学
类型:发明
国别省市:湖北;42

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