多酸/半导体复合催化剂的制备及其光解水产氢的催化性能

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二氧化钛(TiO_2)和硫化镉(CdS)均为良好的半导体材料,在光解水产氢方面有着广泛的应用。但是,单独的二氧化钛(TiO_2)和硫化镉(CdS)在光照下产生的光生电子和光生空穴会很容易复合,从而导致光催化反应活性较低。多金属氧酸盐是一种应用广泛的电子捕获剂,多酸和半导体复合后,可以捕获光生电子,从而抑制光生电子和光生空穴的复合,提高半导体的光催化产氢活性。在本文中,把多金属氧酸盐(K_8Nb_6O_(19)·16H_2O)负载到CdS上,制备K_8Nb_6O_(19)-CdS复合催化剂,用
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生物质能是第四大能源,其仅次于煤炭、石油、天然气。生物质能作为唯一的可直接规模化生产气体、液体、固体等清洁能源的可再生能源,其前景备受业内人士的青眯,研究开发利用生物质能已经成为国内外的一项重要任务。目前国内外对生物质液化产物作为燃料的研究已经很多,研究技术也已经基本成熟。探讨液化机理、选取催化剂以及提高液化效率方面也做了大量研究,但是对于采用微藻作液化原料的研究甚少,尤其是蓝藻。由于蓝藻生物质的
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生物质作为一种可再生能源已引起了广泛的关注。生物质气化技术是一种有效的能源利用方式,能够将生物质中有机碳氢化合物转化成非常有利用价值的气体。但是,生物质气化产气中焦油含量高和氢气含量低是目前生物质气化技术发展面临的主要问题。催化剂的使用和以水蒸气作为气化剂是降低气化过程中焦油含量和氢气含量的有效手段。在生物质气化过程中橄榄石是一种常用、廉价和耐磨的矿物催化剂,而与其化学成分非常相似的铜渣即为铜冶炼
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鉴于突尼斯当前正处于政治转型时期,本文对突尼斯长期的历史发展进程和最近的发展状况做了考察,并将对这两方面如何相互作用作出评价,以更好地理解突尼斯国内政治转型的可能性。现在我们所看到的突尼斯的政治转型开始于2011年突尼斯革命。这场革命是由一些已经接触过社交网站的失望民众引起的,来势比较突然。然而,突尼斯政治转型成功与否,并不取决于革命发生的条件或革命的“成功”。革命的特殊性在于其是突尼斯国内经济、
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