相变偶氮苯/氮化硼气凝胶的光热研究

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膜分离技术在污水处理方面相比其他传统的水处理方法而言具有分离效率高且成本低的特点,近些年得到广泛的应用。聚偏氟乙烯(PVDF)作为一种常见的高分子材料,由于其良好的稳定性,常用来制备微滤膜、超滤膜。然而,由于PVDF自身的疏水性,使得其作为膜材料用于水处理领域存在着两个主要问题。其一,其疏水性限制膜水通量的提升;其二,PVDF膜易于吸附水中的油污和蛋白质,堵塞膜孔,导致膜通量下降,缩短其使用寿命。
由于环境污染、温室效应加剧以及人们对能源需求的日渐增长,生物丁醇作为重要的化学品和环境友好型替代燃料引起人们的广泛关注。丁醇对菌株的毒性导致其产量不超过20 g/L。通过改善发酵工艺去除丁醇以降低产物抑制能有效提高产量,或者通过筛选耐受丁醇的发酵菌株改善丁醇的产量。随着合成生物学的快速发展,遗传背景清晰、易于遗传操作的大肠杆菌(Escherichia coli)已成为最常用的底盘菌株之一。本实验室
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杂环芳烃是有机废水中常见的难生物降解组分,如未经妥善处理,这些污染物进入环境后会危害生物体健康。开发更为经济、高效的氧化体系对于处理杂环废水尤为重要。本文选用CuO活化过硫酸盐(PS)降解废水中的噻吩,通过动力学实验、固体表征和电化学分析对氧化产物和反应机制进行深入研究。同时,研究了吡咯和苯胺在相似实验条件下氧化产物的电化学性能以探索氧化产物的资源化利用。研究发现,CuO-PS体系对噻吩具有良好的
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本世纪以来,微流控技术因其传热传质效果良好、高效可控、所需样品量少等优点,受到了学术界和工业界越来越多的关注。本文利用高速摄像仪对不同构型微通道内的气泡和液滴破裂行为进行了可视化研究。  深入研究了对称T型分岔口内气泡在剪切变稀型非牛顿流体中的破裂行为。揭示了气泡破裂的动力学及界面演化规律。分析了液相流变性、两相流量对气泡破裂过程的影响。通过对气泡破裂动力学和界面现象的研究,发现剪切变稀流体的流变
光电催化技术作为光催化与电催化耦合过程,在新能源与环境污染治理等方面得到了社会各界的广泛关注,尤其在水体有机污染物降解领域展现出了良好的应用发展前景。本文以铋系可见光响应型光催化剂Bi2MoO6为主体,成功制备了改性的复合光电催化材料及电极,结合光电催化过程实现了水体有机物降解性能的提升,并对其影响机制进行了探究。  首先使用碳量子点(CQDs)对Bi2MoO6光电极进行了修饰改性。采用溶剂热法与
乙烯是重要的工业原料,乙烯的分离纯化在世界范围内一直是具有挑战性的课题。低共熔支撑液膜技术凭借其设计的灵活性、良好的分离性能和较低的能耗在气体分离领域中展现出不俗的潜质。  本课题合成了由三氟甲磺酸银和乙酰胺组成的银基低共熔溶剂(Ag/acetamide)和由硝酸铝与硝酸银/N-甲基乙酰胺组成的多功能三元银基低共熔溶剂(Ag-Al/NMA)。对低共熔溶剂的熔点和黏度进行了测量。通过表征分析和量子化
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目前,我国是全球人均水资源最匮乏的国家之一。传统的脱盐技术可缓解水资源匮乏的压力,但存在处理效率低和成本较高的缺点,迫切需要开发高效、节能的水处理技术,并实现对有用物质的资源化回收利用。渗透蒸发具有节能、高效、操作简便、易于放大等优势,它不仅可以进行有机物与水的分离,近年来在脱盐方面也得到越来越广泛的研究。  本文选用聚乙烯醇/聚丙烯腈(PVA/PAN)膜,采用渗透蒸发工艺处理配水NaCl溶液,系
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