氧化锡改性材料的制备及其对H2S的气敏性能研究

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水田机械化整地是水稻全程机械化生产的一个重要作业环节,整地质量的好坏也会直接影响到水稻机插秧的作业效果、水稻秧苗根系生长发育、田间管理等后续作业环节。传统的整地模式工序较为繁琐,整地时期长,耗时费力,效率较低。保护性耕作少免耕理念的提出推进了水田整地技术的发展,不仅农机市场上开始出现许多的免耕灭茬搅浆机,即一次作业可以完成旋耕埋草、平地起浆要求的新机型。而且关于水田埋茬搅浆机方面的研究成果也是层出
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目前,印染工业产生的染料废水对自然界水资源的污染已成为非常严重的问题。印染废水具有废水色度深、有机物污染物浓度高、可生化性差、排放量大等特点,常规废水处理技术难以有效处理。在废水处理领域中,三维电解法是一种绿色且高效的废水处理技术,具有操作简单、处理领域广泛、处理效果优良等优点。但填充粒子的强度稳定性较差会造成粒子堵塞,影响传质效率,需要定期更换,而反应器运行条件是影响废水处理效果和能耗的关键因素
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我国是世界上的农业大国之一,秸秆资源丰富,每年秸秆的总产量高达8亿吨,但目前秸秆饲料化利用量占比不足四分之一,大量秸秆以焚烧等方式被不合理利用,不仅导致大量资源浪费,同时也造成环境污染;与此同时,目前我国面临着由土地资源匮乏引起的人畜争粮问题,而秸秆的饲料化高值利用可有效降低畜牧成本,有效缓解人畜争粮问题对畜牧业发展的阻碍。因此,秸秆饲料发酵存在的技术问题亟待解决,秸秆饲料化是目前推进秸秆高值化利
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介孔碳材料有各种优秀的特异性质,包括易于调控且孔隙繁密的孔结构以及良好的机械稳定性和化学惰性。在环境保护行业的重金属吸附领域和用于重金属浓度检测的系列传感器行业都是前景光明的材料。本文中,对介孔碳的杂原子改性功能化以及碳化时施加的温度进行了多向调控,而后从吸附和电化学两个方面进行了研究,以下所列为大致的研究内容:  (1)实验中以清洁绿色的杨梅核为原料制备了新型杨梅废核介孔碳,以三聚氰胺为氮源,以
氮肥在农业生产中具有重要作用。氮肥的大量施用导致氮(NH3,NO3,NO,N2O,N2)的损失增加。氮(N)可以显著地提高作物的产量和品质。为满足作物生长需求,农业生产中氮肥的投入增加,进而造成N的额外损失。为此,相关农业部门修订了氮肥的使用标准。但由于N的固有损失,特别是硝酸盐淋溶,导致氮肥利用效率仍低于50%。近几十年来,由于采用现代施肥技术,中国农业生产能力大幅提高。然而,中国高产区的氮肥利
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随着国民经济的发展,农产业迅速崛起,随之伴随的粮食烘干问题处理问题一直倍受国民关注。在北方大多数地区仍然采用的是自然干燥的方式。严重影响了的都市人民的娱乐休闲,虽然也能达到降低谷物水分的目的,但是烘干效率很低。在南方大部分地区,由于空气湿度较大,已有的老式的,陈式的,自动化程度过低的,烘干后改变粮食品质的干燥机已经不能适应需求,我国是世界产粮大国,年产量约为5亿吨。据统计我国粮食收获后在脱粒,晾晒
氮肥的施用,提高了农作物的产量,解决了世界粮食的需求问题,但也带来了一系列的环境问题。随着人口地不断增长,一方面需要继续提高作物产量,另一方面又须防止由于化肥施用量过高和施用方式不当而引起的生态环境破坏和环境污染。解决这些问题的关键技术之一是综合调控土壤——作物——超根层系统中的水分和养分的分布、运移、贮存、转化过程以及相应的生态效应,确定合理的施肥量和灌水量,达到增产、节约水肥资源、保护环境质量
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大气颗粒物是主要的大气污染物之一,其数浓度和粒径分布特征可以反映区域污染源特征和大气光化学过程等。探究低自由对流层大气中的颗粒物特征对于了解颗粒物的区域背景水平和人类活动对区域尺度大气环境的影响有重要意义。本研究在我国的东北地区、华北地区开展飞机航测实验,在华北泰山开展高山站观测实验,对高层大气颗粒物的数浓度和粒径分布进行测量,并结合后向气流轨迹和聚类分析等手段进行来源模拟,以探究我国北方典型地区
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合成酚类抗氧剂(SPAs)是影响人类进步和发展的伟大发明,近几十年间的大量使用以及环境蓄积使其成为环境领域关注的热点。例如2,6-二叔丁基对甲基苯酚(BHT)和叔丁基羟基茴香醚(BHA)等,不断进入到环境的各种介质中(大气、地表水、地下水、土壤、沉积物、动物及人体内),直接或间接的影响着环境质量和效应以及人类健康。因此,关于SPAs在环境中的转化及降解相关工作的研究具有重要意义。综上,本论文将对S
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在纺织印染行业被广泛使用的偶氮类有机合成染料由于难降解、具有“三致”特性,造成的各类污染问题亟待解决。半导体光催化技术近年来作为解决环境能源问题的“绿色技术”引起了广泛关注。作为一种新型的可见光响应型非金属半导体光催化剂,石墨相氮化碳(g-C_3N_4)因其具有合成简便、独特可调的电子能带结构以及廉价易得等优势引起重点关注。但本征态g-C_3N_4带隙仍然较宽(~2.7 e V),仅对太阳光谱的蓝
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