N掺杂多孔生物炭材料的制备及电Fenton法降解染料X3B

来源 :武汉大学学报:理学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ourui4108432566
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以花生壳为原料,采用水热炭化和ZnCl2熔盐活化法制备了一种新型N掺杂多孔生物炭材料。性能测试结果显示:熔盐活化法制备的生物炭比表面积(最大950 m2/g)均远大于未经活化的生物炭比表面积(307 m2/g);花生壳生物炭中存在吡啶-N和石墨-N。水热炭与ZnCl2质量比为1∶3时制得的材料表现出良好的电化学性能,最高H2O2产率为1.3 mmol/L,相应的电流效率为43
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传统的消耗型硫化氢荧光探针因灵敏度较低,无法实现铁死亡过程中细胞内硫化氢含量的检测.基于此,设计并合成了一种双光子激发深红光发射的硫化氢荧光探针KS-HS.探针分子中引
细胞黏度作为一种重要的生理环境参数,影响着物质的转运、代谢、信号传递以及细胞分化与凋亡等生理活动.细胞黏度的变化与多种疾病和功能障碍密切相关.开发可用于细胞成像的
以3,5-二氯水杨醛和邻苯二胺合成Schiff碱配体,与铁(Ⅲ)配位,得到3,5-二氯水杨醛缩邻苯二胺Schiff碱铁(Fe-3,5ClSPA)光催化剂。以环丙沙星(ciprofloxacin,CIP)为有机污染物,在可见光(λ≥420 nm)照射下通过Fe-3,5ClSPA活化H2O2对CIP进行光催化氧化降解,在光催化反应90 min时对CIP降解率达到98.4%,Fe-3,5ClSPA在偏酸性条件下(pH 3.0~5.0)可有效活化H2O2而降解CIP。通
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