两性-磁化炭基黏土的制备及其对四环素和菲的吸附研究

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工农业生产的快速发展致使周围环境中有机、抗生素污染日益严峻,研发具有快速高效去除各类污染物的新型吸附材料,对于修复环境污染和保护人体健康具有十分重要的意义。本研究采用商品生物炭(C)作为基质,以共沉淀法制备一种负载Fe_3O_4的磁化生物炭(MC),然后再用十二烷基二甲基甜菜碱(BS-12)对MC进行了两性修饰,制得两性-磁化生物炭(BS-MC)。分别测定两性-磁化生物炭的基本理化性质并分析其FTIR、TG、VSM和SEM等特征,研究MC和BS-MC材料对四环素和菲的等温吸附和热力学特征,并探讨pH
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全球工业化和能源消耗的持续增长导致化石燃料资源的过度使用,进一步造成了严重的能源短缺和环境污染问题,因此开发清洁和可再生替代能源已迫在眉睫。氢气作为一种清洁、高效的能源载体受到广泛关注,而电化学分解水被认为是最有前途制备氢气的技术。经济的水分解需要高效且稳定的电催化剂,以显著加速水分解反应动力学。本论文设计制备了系列由镍基金属有机骨架(Ni-BDC)衍生的自支撑电极材料,并研究了它们在碱性介质中的
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超小型发光金属纳米团簇(MNCs)是一种新型功能材料,由几到几百个金属原子组成。由于具有超小尺寸,大Stokes位移,良好生物相容性及分散性等优良性质,使其在荧光传感,生物成像和催化应用等方面引起了广泛的关注。研究人员开发了各种方法来合成水溶性MNCs,尤其是金-银双金属纳米团簇(AuAg NCs)由于Forster共振能量转移(FRET)和协同效应表现出增强的发光效率和光稳定性。本文中合成了三种
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近几十年来,基于金属纳米簇(MNCs)的传感器用于特定分析物检测的研究取得了显著进展。MNCs通常由几个到几百个金属原子组成,其尺寸一般小于2 nm且具有优良的物理和化学性质。与有机小分子探针类似,MNCs可以通过与光相互作用发生能级间的电子跃迁来显示吸收和发射特性。因此,MNCs被广泛应用在不同领域,如:化学传感器、生物成像、催化、环境、电子器件等。Au、Ag、Cu和Pt的单金属及Au-Ag、A
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随着全社会对人类的生存环境越发重视,生态文明建设、可持续发展、人地协调观等理念也逐渐进入到我们的视野中。面对日益加剧的人地矛盾、逐渐紧缺的自然资源、越发加快的城市扩张等带来的生态环境问题,区域生态环境脆弱性定量评价、生态环境脆弱区精准识别就显得尤为重要。嘉陵江流域上游是我国南、北方的交错带,一、二级阶梯的过渡带,长江流域的重要子流域,川、陕、甘三省的交界带,是长江经济带的生态安全屏障,是西部地区经
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