金红石TiO_2的改性及光催化活性机理研究

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新世纪伊始,环境和发展之间的矛盾越来越突出。各国都在积极探索可持续发展之路,而可持续发展的前提就是要处理好发展和环境的关系。光催化技术作为一种环境友好型技术已经得到各国各组织的空前重视。在众多光催化剂之中,TiO_2具有高催化活性、高稳定性、无毒、廉价等诸多优点而被广泛使用。但是因为种种原因,TiO_2的光催化活性无法得到充分发挥,所以本文旨在对TiO_2进行改性以及对金红石型TiO_2光催化活性机理的研究。本文通过原位合成方法合成了金红石TiO_2-BiOBr和锐钛矿TiO_2-BiOBr,即将纳
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目前关于埋地燃气管道泄漏的研究主要集中在地下土壤空间的泄漏扩散规律,很少聚焦于土壤-大气全过程的燃气泄漏研究,且以二维模拟为主。本文将通过三维数值模拟研究不同泄漏条件下燃气在土壤中的泄漏扩散规律,不同场景下燃气在大气空间中是否会产生聚集以及燃气从土壤泄漏到大气后产生的危险区域范围的变化情况,为预防燃气泄漏事故以及泄漏发生后的维修工作提供理论依据。本文对城镇地下燃气管道泄漏扩散进行三维数值模拟研究。
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我国建筑业长期处于粗犷式发展模式之下,过去50年间产生了约300亿立方米的粘土砖,而这些粘土砖大多会在之后50年内转化成为建筑废弃物;我国对玻璃的回收率只有11.8%,远低于世界的平均水准。与此同时,工业化进程的加快所带来的一系列环境问题,如空气质量问题也日益严峻,特别是氮氧化物和二氧化硫所造成的雾霾天气、光化学烟雾、温室效应和酸雨等污染,严重影响着人类的生产和生活方式。将光催化剂与建筑材料相结合
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中华美食享誉全球,食用油是其中不可缺少的烹饪材料。但现阶段市场上充斥着大量的掺假和劣质食用油,将劣质油掺到高品质油中,严重危害着大众的合法利益。由于传统的食用油检测方法受到实验条件和材料的限制,需要进行大量的实验以及复杂的分析且耗时较长。鉴于此,本课题提出一种基于波段筛选和分类器结合的食用油荧光光谱快速识别模型。利用激光诱导荧光技术的快速响应并结合基于波段筛选的分类器算法来进行食用油的识别分类,此
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