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Hierarchische poröse Fe3O4-Partikel mit einstellbarer Korngröße wurden basierend auf einer einfachen, durch Poly(diallyldimethylammoniumchlorid) (PDDA) modulated solvothermal Methode synthetisiert. Die Produkte wurden mittels Rasterelektronenmikroskopie (REM) und Transmissionselektronenmikroskopie (TEM), Röntgenfotoelektronenspektroskopie (XPS), Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie (FT-IR), Röntgendiffraktion (XRD), N2-Adsorptions-Desorptions-Technik, schwingendem Probenmagnetometer (VSM) und dynamischer Lichtstreuung (DLS) charakterisiert. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Erhöhung der PDDA-Dosierung die Korngröße und Partikelgröße verringert, was die Partikelporosität erhöht und die Oberfläche von 7,05 auf 32,75 m(2) g(-1) erhöht. Ein möglicher Mechanismus kann der PDDA-Funktion zugeschrieben werden, die die Kristalloberfläche kapselt und die Viskosität des Reaktionsmediums fördert, um das Wachstum und die Zusammenlagerung der Körner zu vermitteln. Darüber hinaus wurde die Arsenadsorptionsanwendung der erhaltenen Fe3O4-Proben untersucht und der Adsorptionsmechanismus vorgeschlagen. Hochmagnetische Fe3O4-Partikel mit erhöhter Oberfläche zeigen eine verbesserte Arsenadsorptionsleistung, eine überlegene Effizienz bei der Entfernung von Arsen in niedrigen Konzentrationen, eine hohe Desorptionseffizienz und eine zufriedenstellende magnetische Recyclingfähigkeit, die im Vergleich zu kommerziellen Fe3O4-Partikeln sehr vielversprechend ist.
Wang et al. (Tue,) haben diese Frage untersucht.