改性聚乙烯纳米纤维膜用于铀吸附的应用研究

来源 :中国科学技术大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zikao0606
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
以聚乙烯纳米纤维膜为基膜,通过预辐照触发接枝丙烯酸羟乙酯,随后通过硝酸铈铵引发在聚丙烯酸羟乙酯链上接枝丙烯腈和丙烯酸,最后进行胺肟化反应,合成一种新的偕胺肟基纳米纤维膜吸附剂,并将其命名为AO-PENFM.通过两步接枝的方法可以在聚乙烯膜表面构筑大比表面积的纳米结构吸附层.AO-PENFM的吸附行为使用12 ppm的铀加标溶液进行测试.在100 r/min的25℃恒温水浴摇床中吸附120 h,AO-PENFM对铀的吸附能力为338.14 mg/g.AO-PENFM吸附剂对铀的吸附动力学很好地符合离子扩散模型和拟二级动力学模型,同时吸附等温线数据很好地满足Langmuir模型.“,”The amidoxime modified polyethylene nanofibrous membrane ( AO-PENFM) was prepared by a two-step graft polymerization method and an amidoximation reaction. Firstly, the hydroxyethyl acrylate (HEA) was grafted on polyethylene nanofibrous membrane (PENFM) via pre-radiation induced graft polymerization, then the acrylonitrile ( AN) and acrylic acid ( AA) were grafted on poly hydroxyethyl acrylate (PHEA) chains by ceric ammonium nitrate(CAN) initiated graft polymerization. Finally, an aminoximation reaction was performed to prepare the novel AO-PENFM adsorbent. This two-step graft method was used to construct a nanostructure adsorption layer with high specific surface areas on the surface of PENFM. The AO-PENFM adsorbent in a uranium solution of 12 ppm after 120 h adsorption performs an excellent adsorption performance of 338. 14 mg/g. Simultaneously, the adsorption kinetics conforms to the intraparticle diffusion model and pseudo-second-order model. In addition, the adsorption isotherm data conform to the Langmuir isotherm model.
其他文献
血管内皮细胞是机体维持血管健康和稳态的关键细胞类型.内皮细胞功能失调(endothelial dysfunction,ED)作为泛血管疾病(panvascular diseases)的核心环节,是一个多步骤、多危险因素参与的复杂病理过程,涉及内皮细胞损伤死亡、通透性的增加、血管收缩、炎症、氧化应激、白细胞向内皮细胞的黏附、代谢异常、内皮-间充质转变、血小板聚集与血栓形成等.ED在心血管疾病(动脉粥样硬化、高血压、心衰、外周血管病变)、肿瘤、代谢性疾病(糖尿病、肥胖、胰岛素抵抗、脂肪肝)、呼吸系统疾病(急性
量子不可克隆定律赋予了量子通信基于物理学原理的安全性,其代价是长程传输的光子损耗不能使用传统的中继放大器来克服.量子中继及量子U盘是实现远程量子通信的两条可行的技术路线,近期本团队在这两条路线上都取得了显著进展:首次基于吸收型存储器建立多模式量子中继,并将相干光存储时间提升至1 h.本文介绍了量子通信、量子中继及量子U盘的基本原理,在此基础上介绍近期本团队取得的相关成果.
探索高性能电化学析氧反应(OER)催化剂是可再生能源储存和转化的关键.OER过程中的结构重构被认为是高活性催化剂的关键,而追踪OER过程中催化剂的动态变化及识别真正的活性位点则具有挑战性.同步辐射技术能够获得材料中具体元素的局域原子配位环境和电子结构信息,特别是原位测试允许在工况下监测表面氧化状态和局部原子结构转变,能够促进对反应机理的基本理解.因此,在这篇综述中,我们讨论了重构OER电催化剂的最新进展和未来的机遇,重点综述了OER电催化剂重构的诱因及应用、利用原位同步辐射技术追踪重构OER电催化剂的动态
LncRNA在真核生物中广泛转录,且响应于细胞外环境的变化.相比于mRNA,人们对lncRNA在DNA损伤应答中的作用了解甚少.基于高通量测序,本文系统地分析了裂殖酵母在4种DNA损伤药物(喜树碱、羟基脲、甲基磺酸甲酯和腐草霉素)处理下的lncRNA表达谱.与mRNA相似,在DNA损伤环境下,lncRNA的表达谱也发生了剧烈变化.161个受到4种药物共同诱导的lncRNA及194个受到共同抑制的lncRNA被定义为核心DNA损伤应答lncRNA.LncRNA表达谱和mRNA表达谱之间的差异表明,lncRN
视频流量已逐渐成为移动流量的重要组成部分,而不稳定传输中的视频缺损却仍然是一个亟待解决的问题.这种类型的视频缺损往往带有完全随机的特性,很难对其进行低延迟并且高精度的修复.我们率先关注了该不稳定传输中视频修复的任务,并提出了一种低延迟的视频修复方法,该方法包括两个阶段:在粗略修复阶段,先从参考帧中提取受损的二维光流图,再建立线性预测模型,根据运动在时间维度的连续性,来对受损帧进行初步的粗略修复.在精细修复阶段,提出了一个部分卷积神经网络(PCFC-Net),用于对所有参考信息进行综合并计算精细修复的结果.
探讨了变系数模型中参系数函数的同质性,其中同一个子群中的个体的系数函数是相同的.在重复观测的条件下,我们用B样条来拟合变系数模型的系数函数,同时用变点检测的方法来进行子群识别.为了解释可能的异常值或重尾分布,我们在M估计的框架下拟合系数函数,在本文中以绝对值(LAD)损失为例.模拟数据表明,当模拟数据集存在异常值或参数函数为重尾分布时,我们的估计方法优于常用的最小二乘(LS)估计.“,”This article explores the homogeneity of coefficient functio
电子皮肤是指模仿人类皮肤的特征以及具备相似感知功能的设备,得益于其卓越的可穿戴性和多功能性,近年来在健康监测、人机交互和机器感知等领域展现出巨大的应用前景而备受关注.本文从材料特性、功能特性及典型应用三个方面综述了电子皮肤近年来的研究进展,重点介绍了如何实现电子皮肤的可拉伸性、自修复性和生物相容性以及对物理、化学和电生理信号的实时监测.最后对电子皮肤及发展所面临的挑战和可能的解决方案进行了讨论与展望.电子皮肤作为一个新兴的研究热点,需要材料、信息、工程和生命等多个领域的科学家共同合作,才能充分发挥其潜力.
过度自信的零售商对于随机事件的结果的认知比实际情况更确定.我们研究了包含一个利润最大化的银行和一个过度自信的零售商的系统.其中,零售商受到资金约束,可能需要使用银行贷款.基于零售商的初始资金,我们将零售商分为严重贫困、中等贫困和富裕三类.在信息对称和信息不对称的情况下,得到了零售商的均衡订货量和银行利率.在信息对称的情况下,资金受限的零售商总是使用银行贷款.在信息不对称的情况下,当零售商严重贫困时,他会向银行贷款.然而,当零售商中等贫困时,他会使用全部的初始资金,但不使用银行贷款.资金受限的零售商愿意向银
理解DNA杂交动力学对诸多研究具有重要意义,例如核酸检测、基因生物技术和DNA纳米技术等.DNA偶联纳米材料丰富了可编程纳米组装结构的功能性,且可实现生物分析和纳米技术应用的超精细控制.尽管末端标记小分子不会对DNA的杂交能力造成太大影响,但与纳米粒子偶联会显著抑制DNA链杂交动力学.DNA杂交受阻不仅降低了复杂纳米结构的构建效率,还会使传感器和纳米马达等响应缓慢.以DNA单价偶联纳米粒子作为理想体系,本文尝试使用琼脂糖凝胶电泳分析研究DNA杂交驱动二聚组装过程的动力学复杂性,揭示了影响DNA杂交反应的多
在一维艾里光相位模板中截取扇形相位模板,通过对扇形相位模板的圆周排列,实现了一种“瓣状”空间结构光场的相位全息图.激光经加载该相位全息图的空间光调制器反射后,在透镜焦平面形成瓣状光场.本文提出的相位生成方法可以对光场的瓣数进行自由调控,并在全息图中心区域引入涡旋光相位实现了对结构光场中心光强的调控.基于该光场通过双光子聚合方式制备出复杂微结构阵列.利用这些微结构阵列进行的微粒捕获实验证明了该结构光场在微流控等领域的潜在应用价值.“,”The phase hologram of petal-like str