后疫情时期江西康养旅游差异化发展研究

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近年来,由于工业废水、生活污水和汽车尾气的肆意排放导致大量重金属离子侵入到环境、水体和土壤中,这使得植物生长、动物发育、土壤成分及人体健康等受到不同程度的伤害。汞是最具代表性的一种有毒重金属,它因有滞后性、生物积累性和不可逆性等特点,而存在着极大危害性。且可通过呼吸道、消化系统和皮肤黏膜等方式接触人体,引起人体生理疾病和神经系统紊乱等一系列问题。因此,对于汞的研究已经引起科学家们的广泛关注。在众多
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In_2O_3作为优秀的半导体材料,它的带隙宽度大约为2.8 e V,具有良好的光稳定性、低电导率以及可以吸收可见光等特点,可以应用在气体传感器,复合材料以及光电催化领域。在光催化领域中,In_2O_3被反反复复的研究,合成了各种形貌,并且与不同的材料复合以此来提高其光催化性能,但是In_2O_3的禁带宽度较宽和光生电子-空穴易复合的问题导致其光催化活性较差。为了提高氧化铟基光催化材料的光催化性能
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人类在生产生活中会产生大量的有害物质,这些有害物质对人及环境产生相当大的影响。如何快速检测所产生的有害物质,并且采取措施消除这些有害物质是人类研究的重要方向。硫氢根作为一种有害物质,它常以副产物的方式出现,若遇到酸性条件,则产生硫化氢气体,而硫化氢又会对身体造成中枢神经系统、呼吸系统及其他器官等产生严重的影响。二芳烯因其良好的热稳定性、抗疲劳性和光快速响应性成为构建光开光荧光探针的基础部分。二芳烯
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新型Bi~(3+)、Bi~(5+)混合价态Bi_2O_4吸收带边约620 nm,在可见光区有很强的吸收,是一种非常有前景的可见光催化材料。但纯Bi_2O_4主要以次微米棒状结构存在,其比表面积较小、表面活性位浓度较低,同时还存在光生载流子容易复合的问题,这些缺点都限制了Bi_2O_4的光催化性能。本论文以Bi_2O_4为研究对象,通过构建Bi_2O_2CO_3/Bi_2O_4 Ⅱ型异质结、多级结构
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银基化合物Ag_3PO_4在可见光照射下具有良好的光催化活性。近年来,研究者设计了许多方案来提高Ag_3PO_4的光催化活性和稳定性,其中包括对其形貌调控、构筑异质结和离子掺杂等。多孔Ag纳米材料具有较大的比表面积、优异的光学性能以及良好的催化活性等,在催化,光学传感,表面增强拉曼散射,生物医学等领域表现出良好的应用前景。本论文提出了一种简便、绿色的离子交换方法,实验过程中无需添加任何有机溶剂或封
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水是生命之源,水资源作为人类生存,生产与发展必不可少的自然资源资源之一,近年来因人类活动受到了污染,在水污染问题中,硝酸盐污染是一个不容小觑的问题。针对硝酸盐污染,迄今为止,已经报道了多种从水中去除硝酸盐的方法,而电化学还原法因其操作简单,环境友好,无污染等优点受到学者们广泛关注。而在电化学还原硝酸盐的实验中,电极材料的性能则为研究关键。为了研究开发过渡金属应用于电化学还原硝酸盐的新材料,本论文采
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