利用离子热原位氧化-还原反应得到混合亚磷酸、焦磷酸的无机大孔磷酸钍结构用于放射性离子的吸附去除

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ronalito
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
目前有孔晶体材料在分子筛、催化、气体吸附/分离、离子交换等方面具有广泛的研究和应用.而现在有孔晶体材料的研究则主要集中在MOFs、COFs、PAFs 等一系列通过机配体所构筑的材料上,但这类材料存在着合成成本高和稳定性差两大缺点.相比较而言无机孔材料则可以较好的解决上述两大缺点.
其他文献
发展新能源和新材料技术是我国重大的战略需求方向.在光/电化学能源研究方向亟待实现的重要目标包括:如何提高太阳能利用技术中的光-电、光-化学转换过程的整体效率,以及如何提高电化学储能器件的能量密度和循环寿命等.
会议
由于全球范围内不可再生资源的匮乏,以及日益严峻的环境污染问题,对于安全,清洁的绿色清洁能源(如太阳能、风能、地热能、潮汐能等)的开发研究越来越为迫切.
会议
光电催化由于较少使用有机溶剂、条件温和,被认为是绿色催化技术,是很有前景的水分解制氢技术.高效光电催化电极是提高光电催化效率的关键,主要有两个关键科学问题:如何构建高效异质结构光电催化电极,实现光生载流子的有效分离?
会议
为应对全球环境和能源危机,开发高效利用太阳能的新方法成为当前科学研究的热点之一.半导体光催化技术可以把光能转化为电能、化学能等,进而制备氢气等能源化学品、转化消除污染物、合成化工中间物等.为提高太阳能利用效率人们开发了众多的复合型光催化剂以满足上述需求.
会议
随着工业社会的快速发展,人类对于能源的需求量急剧增加.传统的化石燃料燃烧之后会产生大量的 CO2 等温室效应气体以及氮化物,硫化物等一系列污染环境的有害气体.
会议
有序介孔碳材料由于具有排列规整的介孔结构、可调的孔径大小、超高的比表面积以及大的孔体积,在能源储存与转化领域具有良好的应用前景 [1].但是,介孔碳材料碳墙壁的石墨化程度普遍较低,这导致其导电性与石墨、碳纳米管以及石墨烯等材料相比较低.
会议
化石燃料为主的现有能源结构面临能源短缺的危机,也带来严重的环境污染和气候变化等问题.太阳能、风能等新能源因此引起普遍关注,但此类新能源具有间歇性输出的特点,其电能输出受季节、气候、天气和时间等因素有很大波动.
会议
全球能源危机引起全人类的恐慌,人们迫切需要寻找可替代新能源来摆脱自身面临的困境.目前,半导体光催化技术是一种用于解决能源环境问题的优良方法.半导体光催化是一种绿色、环保、低廉的技术.
会议
能源是人类活动的物质基础,每一次优质能源和先进能源技术的出现都会推动生产力的突破,促进人类文明的发展.随着煤、石油、天然气等传统能源正在日益枯竭,及其燃烧后所排放的二氧化碳,氮氧化物和氮硫化物等环境污染物已经对环境造成巨大的污染和破坏.
会议
近年来,核能的大规模发展在很大程度上解决了世界各国环境污染、能源紧缺的难题.目前,针对核燃料的处理方式目前有两种:一种是将乏燃料处理后进行深层地质处置的"一步法",这种方法在某些程度上减少了核废料的产生,但长周期核废料的安全管控仍具有极大挑战性;另一种是进行乏燃料后处理,采用乏燃料后处理方式,不但可以提高铀资源利用率,其后期的分离嬗变更是可以使乏燃料处置时间由几千万年降至几百年.
会议