壳聚糖吸附剂的合成及其吸附金离子的研究

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黄金在首饰加工、精密电子、化工催化和医疗航空等领域发挥着非常重要的作用。然而随着工业和经济的发展,对黄金的需求不断增加,因此,如何高效地从低品位矿和二次资源中分离金受到了广泛关注。本文通过改性壳聚糖制备了新型吸附剂用于金离子的分离。并研究了这三种吸附剂的吸附性能、吸附行为和吸附机理。本文主要研究内容如下:(1)首先制备了三种新型壳聚糖基吸附剂,分别为脒基硫脲改性的壳聚糖(CS-GTU),胱胺二盐酸盐改性的磁性壳聚糖(CS-CDF)和包覆不同比例Mo S_2的壳聚糖(CS-Mo S_2)。采用SEM-
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稀土金属有机框架(RE-MOFs)是一种以稀土金属离子为节点的新兴金属有机骨架材料。虽然稀土MOFs可以具有MOFs家族所共有的许多特性,即永久孔隙率、可调谐孔径/形状、可接近Lewis酸性中心等,但由于稀土金属具有高配位数和光学特性,它们也可以显示出独特的结构和性质。由于稀土离子具有丰富的能级结构,使其在白光发射、化学传感和生物成像等多功能发光材料中具有很大应用潜力。此外,稀土离子具有不同的配位
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苯广泛地存在于人类的生产和生活当中,严重的危害人体的健康,具有致癌、致畸和致突变作用。1982年国际癌症研究机构(IARC)将苯确定为人类致癌物,我国则在1987年把苯致白血病确定为职业性肿瘤。2017年修订的《中华人民共和国职业病防治法》就提出要对重点职业病进行风险评估,从而保护劳动者健康。目前我国在职业性苯接触所致健康危害方面的研究多停留在苯危害的调查、诊断和治疗方面,而从风险角度进行定量评价
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工业化和城市化所带来的环境污染以及能源危机等问题,对人类未来的生存和发展构成了巨大的挑战。研究表明,半导体光催化技术可以有效利用清洁、绿色的太阳能,缓解当前日益紧张的环境污染以及能源紧缺等问题。因此,寻找并应用高效、稳定以及低成本的光催化剂具有重要意义。石墨相氮化碳(g-C_3N_4)由于优异的物化性质以及合适的带隙宽度,成为人们研究的热点之一。另外,它可以通过简单的热缩聚富氮有机物等方法来大规模
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黑色素瘤(Melanoma)是一种具有高度侵袭性的恶性肿瘤,多发生于皮肤体表,如背部、胳膊和腿等处。在每年确诊的皮肤癌患者中,只有一小部分(3%)患有黑色素瘤,但却造成了绝大数(65%)的死亡。一个世纪前黑色素瘤还是一种罕见的癌症,而目前在许多西方国家,罹患黑色素瘤的风险已达到1/50。近年来,我国黑色素瘤的发病率,死亡率呈不断上升趋势,发病年龄也愈来愈早。据分析,与其他实体瘤不同的是,黑色素瘤的
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安全生产是人民幸福生活的前提,事关我国现代化强国的建设,是党和政府以人民为中心的重要表现。十八大以来,党和政府围绕安全生产工作出台一序列相关的政策与指示,以达到降低事故总量、降低较大和重特大事故数量的目标。但安全生产中各种隐患、风险仍然交错叠加,管控不当则会引发事故,是直接威胁公众安全的重要因素。我国作为近年才发展为世界第一的化工大国,危险化学品行业随着人们对幸福生活追求的同时也在不断地发展和壮大
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目的:  (1)建立简便、灵敏度高、值得临床推广的阿霉素(Adriamycin,ADM)定量检测方法;  (2)研究汉防己甲素(Tetrandrine,TTD)联合ADM的给药方式及其逆转多药耐药(Multidrug resistance,MDR)的机制,探索最优的逆转白血病细胞ADM耐药性的联合给药方式。  方法:  (1)采用荧光分光光度计对ADM进行定量检测,并绘制标准曲线;  (2)采用
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近年来,金矿资源大量开发,国内高品位、易选金矿数量日益减少,低品位、复杂难处理金矿逐步成为目前黄金工业的主要资源来源。高砷高硫型难处理金矿是我国难处理金矿中最常见、分布最广泛的类型之一,其中伴生的S、As等杂质含量过高,金矿物以包裹体形式包裹于毒砂和黄铁矿之中,导致金矿物无法直接接触浸出剂,进而难以取得理想的浸出效果。因此,选择合适的预处理技术打开金矿物包裹体,是提高难处理金矿浸出效果,实现黄金资
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苯乙烯是石化工业中最重要的化学品之一,广泛应用于生产聚合物。然而,乙苯脱氢工艺又是非常重要的石油化工原料生产过程之一。目前工业上的乙苯脱氢生产工艺过程存在一些有待解决的问题,例如,乙苯脱氢反应过程中受热力学限制,能源消耗过高,催化剂失活,积碳问题,以及苯乙烯的选择性较低等缺陷。因此,采用化学链乙苯氧化脱氢技术是解决以上问题的有效途径。本文研究内容为:过渡金属掺杂、铈铁比的调控及碱金属负载等工艺对乙
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木质素在生物质中含量较高,将木质素开发利用转化成高品位燃料或工业化学品是对生物质能源有效利用的一种方式。双金属催化剂由于两种金属之间能产生协同作用,表现出优于单金属的良好性能,常被用于机械、建筑和化工生产等多个方面。碳纳米点作为一种新型载体,其表面存在大量的空穴和电子以及丰富的官能团,使得碳纳米点可作为氧化剂、还原剂或金属载体,碳纳米点由于其优良的化学性质被越来越多的学者研究报道,应用广泛。碳纳米
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