【摘 要】
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烟气脱硫(FGD)废水由于易结垢、含盐量高等特点而成为工业上最难处理的废水之一。目前,膜分离技术已经广泛应用在FGD废水的处理领域。依靠渗透压差驱动的正渗透技术具有低能耗、膜结垢倾向低和出水水质高的特点,这使得正渗透膜分离技术在处理脱硫废水领域拥有巨大的潜能。本文研究了正渗透法处理脱硫废水的膜污染机理、操作参数对分离效果的影响以及膜清洗和膜表面功能化对分离效果的影响。具体内容和主要结论如下:首先,
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烟气脱硫(FGD)废水由于易结垢、含盐量高等特点而成为工业上最难处理的废水之一。目前,膜分离技术已经广泛应用在FGD废水的处理领域。依靠渗透压差驱动的正渗透技术具有低能耗、膜结垢倾向低和出水水质高的特点,这使得正渗透膜分离技术在处理脱硫废水领域拥有巨大的潜能。本文研究了正渗透法处理脱硫废水的膜污染机理、操作参数对分离效果的影响以及膜清洗和膜表面功能化对分离效果的影响。具体内容和主要结论如下:首先,本文研究了正渗透过程中渗透时间、膜取向、汲取液渗透压、实验温度、搅拌速度等参数对膜处理FGD废水产生的水
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氟原子和碳氟键的特殊性决定了含氟化合物具有独特的性质,有机化合物中插入氟原子能很大程度上改变化合物的生物活性和物理特性。因此,在有机分子中选择性地插入氟原子或含氟基团已经成为药物设计和功能材料开发的常规策略。含氟基团中应用最广泛的是三氟甲基和二氟甲基,其中二氟甲基最为特殊,该基团具有吸电子效应能够影响到相邻基团的电子效应、化学性质和生物反应活性。近年来该领域的相关学者发展了多种二氟卡宾试剂,并成功
纳米纤维素因其独特的结构和性能,在很多领域得到了广泛应用,业已成为纤维素领域最具发展前途的方向。为了提高纳米纤维素的功能性,研究者在纳米纤维素的制备技术和改性方面做了大量的工作,例如调节纳米纤维素的长径比、比表面积、结晶度以及改善其表面活性。尽管纳米纤维素的研究已取得了很多研究成果,但目前仍是纤维素领域的研究热点。这一方面是由于问题的复杂性,如为了得到不同长径比的纳米纤维素往往需采取不同的制备方法
腈类化合物是一类含氰基的重要有机化合物,在生物及医药、农药、材料和日化等众多领域有着广泛应用。此外,氰基是有机合成中一个非常有价值的基团,它可以很容易地转化成各种有价值的官能团和杂环,如胺、醛、酰胺、羧酸或四氮唑等。传统制备腈类化合物所采用的氰化试剂主要是金属氰化物盐,如Rosenmund-von Braun反应和Sandmeyer反应使用的氰基源为氰化亚铜。当使用金属氰化物盐为氰基来源时,容易产
紫外(UV)光固化技术具有固化速度快、无溶剂、VOC排放量少、节能环保等优点,在近十年里发展快速,已应用在运输、建筑、包装、标签等诸多领域。然而,将光固化技术应用于胶粘剂仍存在一些缺点,例如固化深度有限、有色体系适用性差以及基材不透明等不利因素,在很大程度上限制了UV固化胶粘剂的发展及应用。对于胶粘剂而言,很多应用场景下被粘附基材为不透明,光固化胶粘剂在应用时往往要求被粘附基材至少需要一面透光。如
开展高效二氧化碳(CO_2)分离技术研究对于推动我国社会绿色低碳发展、助力“2060碳中和”目标实现意义重大。膜分离技术具有低能耗、无相变、易于规模化等优点,在CO_2分离领域极具发展潜力。目前研究和应用较多的CO_2分离膜以聚合物膜为主,但其渗透率和选择性之间普遍存在博弈(trade-off)关系,即高渗透率聚合物膜通常选择性较低,反之亦然。沸石咪唑酯骨架结构(ZIFs)材料是由金属离子或离子簇
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形状记忆聚合物(Shape Memory Polymers,简称SMPs)是一类能够在外界刺激作用下从临时形状回复到原始形状的智能材料,在航空航天、纺织、生物医疗和4D打印等领域具有广泛的应用前景,但由于缺乏可视性而在临床成像等领域受到限制。荧光聚合物是一类能够在一定波长的光照射下发出不同颜色和强度光的高分子,已广泛应用在荧光探针、生物成像和光电材料等领域。因此,为了扩大应用领域,将荧光功能和形状
UV光固化涂料因其高效、环保、节能、经济和适应性广的“5E”优点,近年来得到了迅猛发展。UV光固化涂料组成中占比最大的是低聚物,其中应用最广泛的低聚物是环氧丙烯酸酯(EA)和聚氨酯丙烯酸酯(PUA)。EA具有固化速度快、硬度高和耐化学性能优异等优点,但EA分子链中刚性苯环密度大,体系中不饱和双键含量高,导致光固化涂层韧性差,与基材之间的附着力差;PUA具有柔韧性好、耐化学性好等优点,但PUA中光敏