超重力环境下原位修饰制备纳米氧化锌及其光催化应用

被引量 : 0次 | 上传用户:zhangsswei
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
纳米ZnO在光催化、抗菌、压电材料制备中都有广泛的应用,所以目前研究纳米ZnO制备的技术较多。考虑到纳米ZnO的粒径和形貌对其应用性能有较大的影响这一特性,一种能够控制粒径和形貌的制备技术才是ZnO研究发展的主要方向。超重力技术是一种强化多相流传递及反应的工业化技术,主要设备是旋转填料床。利用该技术可以直接制备出结晶良好、粒径分布均匀的ZnO等无机纳米粒子,不但反应时间大大缩短而且避免了高能耗煅烧工序。在纳米ZnO的应用中还通常需要对其进行表面修饰,以改变其表面性质,进而赋予其新的功能,提高其应用效
其他文献
配电网作为从输电网中接受电能,直接面向用户对电能进行分配的网络,在整个电力系统中扮演着至关重要的角色。但是在配电网中,用电设备众多,绝缘水平也相对较低,整个电力系统中的故障多发生于配电网中,而停电检修严重影响了电力用户的用电质量和用电体验,往往会造成巨大的经济损失。为了提高用电可靠性、降低经济损失和开展在线监测和状态检修,带电作业技术被广泛应用并发展成为进行设备检修以及线路改造等重要的技术手段。(
学位
目前我国电力企业市场化改革已全面进入“厂网分离、竞价上网”的全新形式,企业面临着巨大的市场压力。因此,电力企业只有通过对自身的管理体制、管理方法进行改革和升级,才能应对全新形势下的市场竞争及用户需求的不断提升。在信息化技术快速发展的背景下,将信息化技术应用于电力企业设备管理,充分发挥其优势,是电力企业提升自身竞争力,提高自身服务水平,满足电力用户高需求的重要举措,也是保证电力企业在激烈的市场竞争中
学位
我国电气化铁路随着国家科技、工业、经济的高速发展一并进入高速发展的快车道。尤其是在高铁建设方面,我国高铁里程达到了新的高度。我国地域辽阔,电气化铁路四通八达,几乎将我国各地都连接到了一起,形成了一张庞大的网,同时需要相同规模的输电网为其供电,将输电网称为接触网,接触网绝缘子是接触网重要组成。然而接触网绝缘子的工作环境随着部署位置的变化而变化,并且时刻裸露在大气中工作,所以它容易沾染各种各样的污秽。
学位
学位
随着轨道交通的不断提速,人们对其可靠性的要求越来越高,传统接触网牵引供电方式会出现电能传输设备磨损、产生电火花等诸多不可靠现象,近年来,无线电能传输技术已成为各国科研人员的重点研究对象。感应耦合无线电能传输(Inductively Coupled Power Transfer,ICPT)技术因其具有传输效率高和传输功率大等优点已被应用于很多领域,相比于传统的接触网供电,该技术存在着供电灵活,安全可
学位
众所周知,稀土元素拥有独特的电子层结构以及较大的原子半径,这种结构使得稀土材料拥有许多一般元素材料所没有的物理化学特性,因而可被大量的应用于光电转换器件、储能材料、高效催化、冶金工程等领域。在光学方面的应用,掺杂了稀土元素的半导体纳米材料,在光致发光、上下转换发光和永磁体等方面呈现出了优异的性质,已经被广泛应用于温度传感、光致储能功能材料、生物活体成像和军用伪装材料等诸多领域。本论文中,通过不同方
学位
生态多孔混凝土(Ecological Porous Concrete,简称EPC)作为“海绵城市”的重要组成部分,在城市建设中得到了广泛应用。但在EPC的配制技术中,其浆体包裹层厚度是直接影响EPC力学性能、透水性能以及孔隙特征的重要因素,目前已有研究成果中均未涉及EPC浆体包裹层厚度的测试方法以及评价指标,如何科学、可行、有效地开展EPC浆体包裹层厚度的测试方法研究,并提出合理的表征参数,这既是
学位
近年来,我国在大力发展经济建设的同时,也借鉴发达国家“先发展后治理”的教训,环境治理与经济发展双管齐下。电动汽车作为出色的节能减排产品,得到了广泛的关注与应用。由于无线充电技术的众多优点,它被用于电动汽车的充电,而电动汽车无线充电功率较大,可能会对人体健康造成了威胁,所以有必要进行人体的电磁暴露安全评估。在越来越发达的现代社会中,儿童乘坐汽车非常普遍,但由于其身体组织未完全成熟,介电参数难以测量,
学位
能源和环境是现今人类社会面临的重要问题,建筑业则是能源消耗的主要产业,相关统计数据显示,我国建筑能耗已经达到社会总能耗的20%左右,并且逐年递增。建筑业节能减耗形势紧迫、发展潜力巨大,因此建筑节能成为国家节能规划的重点项目。2019年8月1日,国家住房和城乡建设部正式发布《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准(75%)》(JGJ26-2018)规范,甘肃省同日开始执行此规范。但是我国现有的保温材料和
学位
蒸压加气混凝土(Autoclaved Aerated Concrete,简称AAC)是一种新型绿色建筑材料,集质轻、保温、防火、隔音等一系列优势于一体,符合我国建筑工业化与低碳经济的发展要求,广泛应用于建筑围护结构以及中低层砌体结构及林区建筑中。但林区天气较为潮湿、多雨、湿度大,并且存在一定的酸雨污染,AAC由于其内部独特的孔隙结构和吸水特性,在林区这一复杂环境下会发生泛霜现象。降低AAC建筑物的
学位