Bajo el imperativo de una economía circular, la recuperación eficiente de elementos de tierras raras (Lantano) de recursos secundarios es primordial. Para superar las deficiencias de los adsorbentes en polvo tradicionales, como la fácil aglomeración y la difícil separación, se prepararon hidróxidos de doble capa fosforilados (P-LDH) e inmovilizaron en la matriz de aerogel de madera deslenguada (WA) para fabricar aerogel de madera modificado con hidróxido de doble capa fosforilado (P-LDH/WA). Mediante la intercalación de aniones de fosfato en la capa intermedia de LDH, se asignaron sitios específicos de quelación para La(III). El sustrato WA mantiene la renovabilidad de la madera y proporciona un marco con una estructura porosa jerárquica que puede cargar eficientemente nanopartículas de P-LDH. La investigación ha demostrado que el proceso de adsorción de P-LDH/WA sigue el modelo PSOKM (R2 > 0.992), confirmando el papel dominante de la adsorción química. Cuando pH = 7.0, P-LDH/WA exhibe un excelente rendimiento de adsorción de La(III), que se ajusta más al modelo de Langmuir (R2 > 0.991). La capacidad máxima de adsorción alcanza 58.26 mg g–1, significativamente mejor que WA (22.10 mg g–1), y mantiene una eficiencia de adsorción del 81.3% después de 3 ciclos de regeneración, con reutilización. El análisis termodinámico muestra que el proceso de adsorción es espontáneo (ΔG° < 0) y endotérmico (para P-LDH/WA, ΔH° = 3.77 kJ/mol), lo que indica que la capacidad de adsorción aumenta con el incremento de temperatura. P-LDH/WA combina alta capacidad, fácil separación y reutilización para recuperar eficientemente lantano(III) de recursos secundarios.
Sun et al. (Sáb,) estudiaron esta cuestión.