基于发电与原位储能电场控制拉曼增强衬底

来源 :2016年全国矿物科学与工程学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Richie911
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  以天然鳞片石墨为原料,通过hummer氧化法制备了氧化石墨烯(GO);采用还原性有机大分子聚乙烯亚氨(PEI)对GO进行氧化还原,制备了PEI改性石墨烯(PEI-rGO);并通过原子力显微镜(AFM),傅里叶红外(FTIR),热重分析(TG)对PEI-rGO进行分析,表明所制备样品为PEI接枝还原改性石墨烯;通过溶液流延法制备了以PEI-rGO为填料和聚(偏氟乙烯-六氟丙烯)(PVDF-HFP)为基底,制各了纳米复合介电薄膜(PEI-rGO/PVDF-HFP);采用介电常数测试仪与电化学工作站分别对复合薄膜的介电性质与压电储能性能进行表征,结果表明该纳米复合薄膜不仅具备良好的介电特性,还同时具有压电与原位储电的双重功效。
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荧光探针分子用于检测污染物的方式是一种很灵敏的方法,但由于其本身自猝灭的原因在应用上收到很多限制[1-2]。本研究报道了一种新型的蒙脱石/荧光气凝胶材料,将光泽精小分子成功固定隔离在蒙脱石的片层间之后再进一步通过气凝胶将荧光小分子分散开[3],有效的抑制了其自猝灭的现象[4],大幅度的提高了其发光强度。由于苯酚的高毒性和高腐蚀性,其对人类的眼睛,皮肤,呼吸道有极大的危害,长期接触苯酚的人可能会引起
随着工业矿物应用的不断发展,工业固废产生量不断增大,其大量堆存对环境造成巨大的危害,已经成为影响相关行业可持续发展的瓶颈。目前工业固体废弃物主要在建筑材料、陶瓷制品、水泥、路基及防渗材料、吸附材料和提取有价金属等方面应用比较广泛。由于许多工业固废其特定的化学组成,近年来,在利用其制备新型肥料用来改良土壤方面越来越受到人们的重视。重点介绍粉煤灰、高炉渣、铁尾矿、赤泥、工业废石膏等典型工业固废在土壤改
随着生物矿化研究工作的开展,科研者对自然界含孔道结构的碳酸盐、硅酸盐和铁锰氧化物等矿物材料的生物矿化形成机理及影响因素进行了大量研究[1-3]。环境矿物材料研究领域学者鲁安怀教授[2]对生命过程中矿化作用的环境响应机制进行了精辟分析。近年来,铁矿物的微生物矿化形成及对重金属等污染物的衰减和钝化,在地质成矿、化学、生物学与环境科学等研究领域日益受到人们的关注。本工作主要针对羟基铁矿物的晶型孔道结构离
钼是一种重要的稀有金属,但近年来钼污染频发,对生态环境安全和人体健康造成了严重的影响。本文利用离子液体十六烷基-3-甲基咪唑氯化物对天然沸石进行表面改性,并将改性沸石用于水中钼的吸附处理。分别考察了改性剂用量、吸附时间、pH值、共存离子对吸附效果的影响,采用XRD和FTIR方法对离子液体改性沸石进行表征,并应用吸附动力学及吸附等温模型对实验结果进行拟合。研究结果表明,经离子液体改性后的沸石,其吸附
近年来水资源污染事件频繁发生致使水资源形势日渐严峻,迫切需要进一步研究开发水处理技术。可渗透反应格栅作为一种新型的原位修复技术,因其具有诸多优点受到了广泛的关注和研究。本实验使用两种阳离子改性剂制备改性沸石,通过静态实验探究最佳改性工艺。并用最佳改性工艺制备改性沸石,进行动态试验。离子液体和季铵盐改性剂改性沸石单一介质填充实验柱的寿命分别为25个PV和40个PV,使用20%离子液体混合两种改性剂后
为实现钾长石中钾元素的有效应用,需将其中的钾元素转移到另一多孔矿物中,以便应用于土壤及植物的生长.本实验将KOH和钾长石(KAlSi3O8)粉末均匀混合,熔融,来破坏稳定的钾长石结构,并用一定浓度的KOH溶液与熔融产物在95℃进行水热反应,从而获得一种钾型沸石-F沸石(KAlSiO4·1.5H2O).由于钾长石和F型沸石的K/Al理论比均为1/1,我们认为在F型沸石合成工艺中,钾长石中钾理论上全部
作为一种性能优良的微波吸收材料,二氧化锰矿物(MOs)能够作为一种催化剂增强对有机化合物的降解[1].在研究中,我们通过控制不同价态的Mn(Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ)在水钠锰矿中的含量,提高水钠锰矿作为催化剂在微波作用下对四环素的降解作用.通过XRD、EXFS、ESEM、XPS等测试手段,不同价态Mn(Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ)含量存在差异导致合成的水钠锰矿的物理、化学性能也不完全相同[2,31.对比不同比例Mn(Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ
以预处理后脱硫石膏为原料,采用水热法制备了硫酸钙晶须,分别研究了MgSO4、MgC12添加剂对晶须显微结构、长径比和脱硫石膏溶解度的影响,探讨了其解离特性及作用机理.结果表明:MgSO4、 MgC12都可以改善硫酸钙晶须的结晶,提高晶须的长径比,但并不影响其物相组成.在MgSO4用量为2.0%、MgC12用量为5.O%时,制备的晶须长径比分别达80、1 10.在反应溶液中,MgSO4的加入降低了脱
利用YS—HF型岩电声波综合分析仪分别测定了超声波在四种电气石样品中的传播速度,CoreLab孔隙度渗透仪测试了其孔隙度。其实验结果发现,超声纵波在电气石中的传播速度与其微结构(孔隙度、裂隙)、矿物成分、温度等因素有关[1]。对此,本文重点分析和讨论了孔隙度、成分及温度对超声波在电气石中传播特性的影响,结果表明:纵波在电气石中沿c方向传播速度随着孔隙度的增加而降低[2-3](如图2),随着FeO含
采用高温固相法制备了一种新型的橙红色荧光粉KCaBi(PO4)2∶ xSm3+,通过X射线衍射,XPS方法对其结构以及物相组成进行表征.在波长405nm蓝光监测下得到500-750nm较宽范围的发射光谱,主要有四个明显的发射峰,主峰在606nm,对应于Sm3+的4G5/2-6H7/2跃迁,发出强烈的橙红光(0.571,0.24).实验发现当Sm3+掺杂浓度大于0.04时,发生浓度猝灭现象,分析数据