MoS_2-纳米中空碳球复合材料光电协同催化性能的研究

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近年来,随着工业水平的进步,大量有毒重金属以及有机物的排放对水体造成了一定的污染。一些难降解污染物随食物链累积进入人体,对人类健康造成了潜在危害。因此,探索一种清洁高效的水处理技术在降解污染物方面具有重大意义。现有的生物法以及物理法由于降解效率低,操作复杂等缺点限制了其在水处理方面的应用范围。光电催化(PEC)具有高效、能耗低以及环境友好等特点,因此受到了科研工作者的重视。另外,电极材料的有效选取在PEC降解污染物中同样起着十分重要的作用。因此,制备一种高效的电极材料在去除污染物方面具有重要意义。本
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聚酰亚胺(PI)作为一种绝缘材料被广泛的应用于生活和工业中,相比于其他电气绝缘材料,其具有突出的力学性能、较高的电击穿强度、耐高温和耐低温性能。通过添加纳米填料制备PI复合材料,则有望进一步提高其力学和电学性能,更好地应用于电气绝缘领域。本文采用高温煅烧三聚氰胺后超声分散制备了氮化碳纳米片(CNNS),并采取水热法和聚多巴胺包裹的方法增加氮化碳表面的基团以提高其在聚合物基体分散性,得到两种改性氮化
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铀作为一种重要的能源材料,在材料科学和核工业等应用领域中发挥着不可替代的作用。但随着现代社会对铀的需求和使用的不断增加,它会不可避免地进入到生态系统中。尤其是水体环境中铀的存在和迁移已引起广泛关注,因为它可以通过“食物链”效应对水生生物和人类造成严重的健康问题。MgO、Fe3O4纳米材料因为来源广泛、价格低廉、吸附性能优异受到了科研工作者的关注,为从污染水体中去除铀提供了一种经济有效的方法。为提高
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多孔陶瓷膜由于其所具有的选择透过性和性质稳定的特点,在海水淡化、污水处理、化工生产等领域都有着广泛的应用。但在实际应用过程中,随着运行时间的增加,陶瓷膜污染会导致渗透分离效率下降。超声清洗与除垢技术由于其清洗效率高的优势广泛在工业清洗领域得到应用,超声清洗技术主要是基于超声波产生的空化效应,因此探索超声空化机理及其影响因素成为了探究超声清洁多孔陶瓷膜应用的关键。首先,本文从理论出发,介绍了陶瓷膜的
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左旋葡萄糖酮(LGO)是一种重要的高附加值平台化合物,在医药和化工行业都具有十分广阔的前景。采用化工合成LGO技术尚不成熟,且产率较低。利用生物质催化热解选择性制备LGO是切实可行且极具潜力的技术之一。为进一步提高生物质催化热解过程中LGO的产率,解决生物质组分复杂对LGO选择性制备带来的难题,通过合成P、Ni共改性的MCM-41催化剂并对典型生物质进行预处理,改善催化热解反应进程,实现LGO的选
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木质纤维素生物质是地球上储量最丰富的可再生资源,其开发利用是未来能源的重要发展方向。木质纤维素生物质由高度结晶的纤维素纤维经半纤维素、木质素等紧密包裹形成。致密复杂的结构形成了天然的抗降解屏障,增加了生物质高效利用的难度。因此,工业转化中通常采用预处理手段将生物质组分进行分离,提升高值化学品制备效率并降低成本。由于多种生物质预处理均在加热条件下进行,并且预处理过程中木质素通常降解不充分,残留的木质
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为缓解能源短缺的紧张局面,大力发展清洁绿色的核能已成为必然趋势,核技术的应用无疑加剧了水中的放射性污染。吸附法是一种经济、高效、操作灵活、几乎可以完全去除水中放射性污染物的方法。沸石咪唑骨架材料(ZIFs)具有可调的物理和化学性能,已成为极具发展前景的新一代吸附剂材料。在此,本文介绍了 ZIFs作为吸附剂去除水中放射性核素铀(U(VI))的研究进展。首先,绪论部分系统地概述了 ZIFs材料的发展历
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