壳聚糖基绿色类Fenton催化剂的制备及应用研究

来源 :陕西科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:slie726
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能源问题是当今世界共同关注的焦点问题。在我国,能源供应与需求矛盾尤为突出,近年来我国石油对外依赖程度不断增加,提高油气开发的效率成为当今我国油气工业领域的重点和热点。我国大部分油田进入开发的中后期,含水率增加,非均质性强,传统的驱油体系无法进一步提高采收率,因此,急需一种调驱技术来改变现状。鉴于此,本文采用Warning Blender方法,使用α-烯烃磺酸钠(AOS)、十二烷基苯磺酸钠(SDBS
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近年来,随着国内各大油田已经进入开采后期,综合含水率上升,结垢问题严重。结垢物质主要有碳酸盐垢和硫酸盐垢,而硫酸盐垢具有溶度积小、结构致密、硬度大等特点,较难治理。油田上曾使用过超声波、磁场及高频电场等物理防垢方法,但这些方法经现场实践发现,使用效果不佳,且成本较高,现场应用有限。为此,根据水处理工业中的浅池理论,研制了一种物理法定点除垢装置,将不同地层、不同井的采出液在进入汇管混合输送之前,先通
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现如今,随着页岩气藏不断地被探明及开发,水力压裂技术的更新换代迫在眉睫。为了解决传统的滑溜水压裂液携砂能力有限这一难关,提出并构建了基于Pickering乳液的新型压裂液体系。截止目前,Pickering乳液压裂液的运移规律,以及其支撑裂缝的作用机理已得到论证。现阶段的主要目标是优化Pickering乳液压裂液的水力压裂性能。首先进行固相颗粒的筛选以及整个体系的配方优化,得到合适的乳液基液用于后续
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随着科技的快速发展,传统的电子产品渐渐不能满足人们日常生活的需求。柔性电子产品由于其优异的柔韧性、导电性、便携性受到了科研工作者的关注,被广泛应用于柔性传感器、超级电容器、太阳能电池、柔性电极等领域。其中,导电纸由于其基材的绿色、可降解性、柔韧性、良好的生物相容性得到了广泛的关注。导电纸作为构建柔性电子产品的核心部分,不仅需要优异的导电性、机械性能,还应在受到循环应力时保持良好的稳定性。但是基于目
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纺织、冶炼和印染行业等有机染料应用广泛的行业,给人们生活带来了便利的同时也随之带来了大量染料废水,这些废水若是不经过处直接排放于水体环境中,不仅会对环境造成严重的污染,还对人类的健康造成一定的危害。在众多处理废水的方法中,吸附法以具有成本低、操作简便和处理效率高等优点,成为了水处理技术的研究重点。水凝胶作为一种具有三维网络结构的强吸附高分子材料,是污水处理中作为吸附剂的优良材料,但是多数水凝胶在用
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芳纶纳米纤维(ANF)由于其轻质、比强度高、韧性和热稳定性好等优点在可穿戴智能设备、轨道交通、电子和电气等行业中被广泛应用。然而,随着我国高速列车和电子、电气行业的迅猛发展,设备的小型化、高集成化趋势愈加明显,散热效率已经成为制约行业发展的一个重要因素。芳纶纸基材料属高分子聚合物,其分子结构中因为缺少了自由位移的电子且其结晶程度较低,导致它的热导率相对较低(0.0332 W·m-1·k-1),严重
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水性聚氨酯(WPU)因环保优势被广泛应用在诸多领域,但WPU的固含量较低,在运输和应用上造成较大的成本和能源消耗。本课题分别以N,N-二(2-羟乙基)-2-氨基乙磺酸钠(BES-Na)、自制的1,2-二羟基-3-丙酯磺酸钠(DEPS)和含有磺酸基的聚酯多元醇(BY-3303)为亲水扩链剂,制备了三种不同结构的高固含量水性聚氨酯。具体研究内容如下:以异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)和聚碳酸酯多元醇(P
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