掺杂TiO_2的制备及光催化性能研究

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本文以钛酸丁酯为钛源,无水乙醇为溶剂,采用溶胶-凝胶法,制备TiO_2纳米粉;然后以硝酸铁引入掺杂元素Fe,制备了单一锐钛矿结构的(Ti_(1-x)Fe_x)O_2纳米粉;再以硝酸镧引入La元素,制备单一锐钛矿结构的(Ti1-x-yFexLay)O2纳米粉。采用TG-DTA、XRD、SEM、分光光度计等分析测试方法,测试凝胶的热行为;粉体的结构、微观形貌及光催化性能;进而研究制备工艺对TiO_2粉体的结构、微观形貌及其光催化性能的影响,试验结果研究表明:在本试验条件下,350℃~550℃
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Ⅱ-Ⅵ族半导体化合物CdTe, ZnTe和CdZnTe由于具有合适的带隙宽度,较高的吸收系数,在太阳能电池等光伏领域有重要的应用。本文主要用真空热蒸发法和化学气相沉积法制备了ZnTe, CdTe, CdZnTe微/纳米结构。主要内容概括如下:第一,用真空热蒸发法制备了新颖的ZnTe花状多分枝纳米结构。气-液-固(VLS)机制和螺旋位错驱动的生长机制相结合导致了这种复杂而有趣的形貌的形成。另外,通过
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在我国许多地区,地下水仍然是城镇供水的主要水源之一,由于受到水文地质和地球岩石化学等因素的影响,在一些区域的地下水开采利用过程中面临着锰离子、氟离子超标的问题,因此存在着除锰、降氟的必要要求。本实验以接触氧化法除锰以及氧化铝吸附法除氟的理论为基础,对地下水同步除锰降氟的方法进行探讨研究;结合水处理材料表面改性理论及其技术的发展,以活性氧化铝为基质滤料,通过化学改性处理,制备具有除锰效果的锰质滤膜。
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本课题选定嗜碱菌的Mrp(multipie resistance and pH adaptation)Na+/H+反向载体作为研究对象。Mrp Na+/H+反向载体是分布于细胞膜上的次级转运蛋白系统,在调节嗜碱菌细胞质pa衡稳方面起关键作用。嗜碱菌膜蛋白系统介导的细胞外和胞内间的Na+循环是其嗜碱适应性的重要基础,而Na+/H+反向载体是Na+循环过程中的关键因素之一。Mrp Na+/H+反向载体
蛭弧菌(Bdellovibrio)是一种以攻击和裂解其它细菌来完成自身生长和繁殖的寄生型细菌,有类似噬菌体的功能。蛭弧菌的宿主范围广泛,作为一种微生态制剂将具有无法比拟的优势。本实验以实验室自行分离的两株海洋性蛭弧菌TM1与FM1为出发菌株,研究了其对33株具有代表性的海洋致病或潜在致病菌的裂解能力。结果表明, FM1的裂解能力比TM1略强一些。FM1可以裂解其中的30株菌,裂解率达90.91%,
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蛭弧菌是一类专门以捕食细菌为生的寄生型细菌,广泛存在于淡水、污水、沉淀物、土壤和植物根际等环境,可穿入宿主细菌的细胞壁并在其内繁殖,最终造成宿主细菌裂解死亡。采用生物方法,利用蛭弧菌的寄生型特性和宿主范围广的特点,消除或者抑制致病菌,与容易引起很多副作用的抗生素相比,将蛭弧菌用于食品安全或防治水产养殖病害,是一个非常合适的选择。目前国内外从海水和淡水中分离出的蛭弧菌报道较多,而利用大肠杆菌DH5α
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蛭弧菌是一类专门以攻击、进而裂解其他细菌为生的寄生性细菌。蛭弧菌宿主范围广泛,不仅能裂解大肠埃希氏菌、沙门氏菌等常见的细菌,还可裂解变形杆菌属、假单胞菌属及气单胞菌属等一些鱼类病原菌,并且对病原菌的裂解能力明显高于其他一些普通细菌。作为一种生物净化因子的蛭弧菌,具有良好的寄生特性、宿主范围广和无残留的优点,有应用于食品安全的可能。到目前为止,国内外学者对于淡水和海水蛭弧菌特性及其应用,而通过诱变以
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蛭弧菌是一类具有噬菌特性,对引起水产养殖病害的副溶血弧菌和嗜水气单胞菌等致病菌具有良好裂解作用寄生性微生物。本实验采用以嗜水气单胞菌为宿主菌从长春南湖水样中分离出2株能够裂解宿主的菌株,通过噬菌斑的形状,透射电镜观察它们的形态,和使用16s rDNA序列分析,鉴定这2株菌株均为噬菌蛭弧菌。实验表明其中一株蛭弧菌CHA1对尚未鉴定的革兰氏阴性菌菌株SD6具有良好裂解能力,选取其作为研究对象。利用原位
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木聚糖是一种结构复杂的多聚五碳糖分子,需要多种酶的协同作用才能完全降解。而木聚糖酶能够水解木聚糖主链的β-1,4-糖苷键,是木聚糖降解酶体系中最关键的水解酶。由于木聚糖酶在工业上的重要应用,因而对木聚糖酶的研究越来越受到关注。而选择从极端环境中筛选产酶菌株,并从中筛选到具备优良性质的酶,是目前重要的研究手段之一。本研究以真菌Bispora betulina及嗜碱细菌Nesterenkonia xi
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蛋白质和核酸是构成机体的两种重要的生物大分子。核酸是生物基本遗传物质,与生物生长、发育及癌变、突变等异常活动相关;蛋白质则负责各种生理功能,维持生物体新陈代谢活动,是生物性状直接表达者。它们是生物化学与生命科学中重要的两类生物大分子。因此研究机体分子结构、功能以及定性和定量分析,已成为当前生物分析化学研究的前沿热点之一。本文以荧光、共振散射技术为主要研究手段,建立快速灵敏的检测蛋白质与核酸新方法,
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近年来,有机磷农药的大量使用已经造成了严重的环境污染和农产品中农药残留超标,引起众多食品安全事件,使我国农产品出口遭受重大损失。有机磷农药的危害已经得到了国际社会的广泛重视,我国在防治农药污染和农残检测上也采取了相应的措施。久效磷和对硫磷等有机磷农药因毒性强,降解半衰期长,已成为农产品加工、流通和贸易中的一个重点检测对象。目前检测有机磷农药的方法有光谱法、试纸法、色谱法和免疫法等,这些方法或由于灵
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