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其他文献
目前,黄金在全球范围内具有广泛的用途。黄金资源的天然含量较少,而人们对于黄金资源的需求却日益增加,因此对黄金进行二次资源回收利用受到广泛关注。本研究中制备出三种新型金属有机框架吸附剂并用于分离回收溶液中的金离子,采用多种分析手段对吸附剂进行相应表征,并且研究其对Au(III)的吸附性能、吸附行为以及吸附机理。本课题主要的研究如下:(1)首先合成三种吸附剂,第一种是利用有机配体4-2-(吡啶偶氮)间
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在“双一流”建设背景下,地方高校只有大胆创新探索,转变思想观念,打破原有学科建设的思维定势,立足地方区域特色、立足自身学科优势,瞄准地方产业人才需求,以区域经济社会发展需求为导向,坚持“不求最大、但求最优、但求适应社会需要”,通过精准引进学科带头人、组建优势学科团队、倾斜扶持优势学科,坚持走差异化发展道路,通过优势学科点的突破带动学科面的拓宽,才能形成学科比较优势,推动学科整体发展,从而为实现社会
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铟是十分重要的战略资源,是一种稀贵金属,无法从原矿中直接提取,从伴生矿的炼锌副产物中回收铟是铟的主要来源之一。我国高铁闪锌矿储量十分丰富,高铁闪锌矿是铟的主要伴生矿之一,为解决在高铁闪锌矿锌还原熔炼提铟过程中存在的铟回收率低、渣中铟流失多等问题,课题组提出了加铅富集铟的思路,并通过实验证实了铅对铟具有富集效果,铟的回收率得到了一定的提升。为深入了解高铁闪锌矿锌还原熔炼时加铅富集铟过程中各元素间的相
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冶金工业的生产废水中含有大量重金属离子、剧毒阴离子以及有机物质等污染物,水环境污染具有累积性及长期性等特点,经过不断富集不仅威胁生态系统安全,还对人们的身体健康造成严重危害。在冶金行业的快速发展下,人们对水污染物愈发重视,高效定量检测水体环境中的污染物至关重要。稀土金属有机框架化合物(RE-MOFs)优异的结构和光致发光性质为设计荧光传感检测材料提供了非常重要的平台,本研究围绕荧光RE-MOFs材
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学科发展是高等学校高质量发展的核心。目前新建本科高校的学科建设存在未构建起学科体系和结构、学科优势和特色难以形成、优秀的学科团队难以建立、缺乏有效的建设路径等问题。而行业高校通过扩招、体制转轨、高校转型几次重大变革,学科建设工作已取得长足进展,得到教育界的普遍认可。由于与地方行业高校同为应用型、地方性,其学科建设的路径和方法对新建本科院校有很强的启示作用。特别是在优化学科结构、产教融合与校企合作、
期刊
铜冶炼厂含砷污酸具有砷含量高、毒性强、成分复杂、难处理等特点,是目前许多有色冶炼厂遇到的难题。基于此含砷污酸的研究课题具有重要意义,本文以云南某铜冶炼厂含砷污酸为研究对象,以除砷效果好、渣量少、处理成本低、工艺简单等为目的,提出一种石灰-铁盐-离子交换法梯级沉砷新的工艺方法。通过研究石灰-铁盐法除砷影响条件和离子交换法除砷影响条件,展开实验。首先,研究树脂的活化改性,提高对砷离子的吸附效果,探索不
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3-氯-1,2-丙二醇(3-MCPD)是一种食品加工危害物,被认为是食品污染的主要来源,也是一种具有潜在致癌和/或遗传毒性的物质。在精炼油脂和含有这些油脂、脂肪的食品及经湿强树脂处理的纸和纸板的食品包装材料中都存在,而之前的体内毒理学实验表明,3-MCPD及其酯类物质对动物肾脏、神经、肝脏甚至雄性动物睾丸都有不同程度的危害,但对其毒性机制的研究尚浅,未形成定论。也因这些毒性作用,引起了人们对自身健
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食盐作为调味品是人体内的钠、氯离子的重要来源,但单一的食盐品种已经不能满足人们的需求。因此富含多种微量元素及通过特殊工艺制成的多品种食盐受到了消费者的欢迎,是人体摄取微量元素的重要途经(“食盐补给”),也是高端盐发展的重要方向。本研究论文以高原深井钙型卤水及钠型卤水结晶原盐为原料,采用减压蒸发结晶、高温烘焙、高温熔融的方法制备出富含多种微量元素、具有碱性特性及不易结块的高品质食盐,主要研究工作及成
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我国铅锌储量居世界第二位,随着铅锌资源不断的开发,使其保有储量迅速减少,硫化锌优质矿床更是濒临耗尽。我国铅锌矿分布广泛、类型丰富,其中铅、锌多金属混合硫化矿所占比率较多,此类矿石含矿种类多样、成分复杂,难于用常规的选矿技术实现有效分离,在我国云贵川等地的主要大中型锌、铅矿床均属此列。因此,开展多金属高铅硫化锌矿的工艺探究将对以该类型矿物为原料的产业化应用具有一定的指导意义。论文以云南某地产出的高铅
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许多报道揭示细胞内能量代谢与细胞寿命密切关联,卡路里限制通过减少细胞摄入的能量,进而促进细胞长寿。糖酵解是细胞能量代谢的主要通路之一,通过影响糖酵解的效率,能够有效调节细胞能量的摄入,也能显著地改变细胞的生理状态。实验室前期工作构建了糖酵解通路蛋白突变的酵母菌株,发现突变的酵母菌株在长期培养下展现出良好的复制能力,并且菌株培养基pH明显升高。本研究的目的是希望确证糖酵解通路蛋白突变能导致菌株寿命增
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