摘 要:以石墨烯和碳纳米管复合碳材料(G/CNT)为载体,采用FeCl3为铁源,在NH4H2PO4盐水浴条件下通过原位反应,制备具有管状形貌的Fe2O3与石墨烯/碳纳米管复合材料(Fe2O3-G/CNT)。Fe2O3-G/CNT复合材料作为锂离子电池的负极材料,对比研究了复合材料中铁源与G/CNT不同投料比对电极材料的电化学和电池性能的影响。结果表明:生成的Fe2O3在不同比例碳材料中保
摘 要:使用新型的六碳大单体4-羟丁基乙烯基聚氧乙烯醚(VPEG)和丙烯酸(AA)为合成的主要原料,通过“共混”的合成方式,在自制的引发体系下制备了VPEG型聚羧酸减水剂,采用净浆流动度评价其对水泥浆的分散性能,采用红外光谱对其结构进行表征,最终确定了“共混”工艺的最优参数。结果表明:当反应温度为15 ℃,酸醚物质的量比为4∶1,引发剂用量为大单体质量的0.71%,链转移剂用量为大单体摩
摘 要:通过原位化学氧化法,采用氯化铁为氧化剂,制备了一系列不同投料比例的吡咯与三苯胺复合的聚合物材料PTPA&PPy-1∶1、PTPA&PPy-3∶1、PTPA&PPy-10∶1、PTPA&PPy-20∶1,并以此共聚物为锂电池正极材料,研究其电化学和电池性能。FTIR表明复合材料PTPAP&PPy的成功制备,PTPAP&PPy共聚物随着
摘 要: 近年全球工业化进程加快,基于环境保护考虑,半导体光催化技术因无毒、无害、降解有机污染物彻底且速度快等优点而成为解决污染问题的有效途径之一。SnO2理论上能够产生具有强氧化性和还原性的活性基团,但该材料在常规尺寸下量子产率低且活性位点少,本文, 主要简述了离子参杂改性SnO2光催化性质的研究进展。 关 键 词:光催化; 改性; 参杂 中图分类号:TQ426 文献标
摘 要: 光催化膜分离耦合技术处理废水是水处理研究方向之一,它是将膜分离技术与光催化技术结合,有效地解决了催化剂回收难的问题,同时也缓解了膜污染问题。利用水热法制备了CdS和CdS/ZnS光催化剂,用相转化法分别制备出聚偏氟乙烯/聚砜(PVDF/PSF)膜,以及CdS和CdS/ZnS光催化剂嵌入其中的CdS-PVDF/PSF光催化膜和CdS/ZnS-PVDF/PSF光催化膜。将刚果红溶液
摘 要: 制备了一种由氨基硅树脂、聚氨酯树脂、六氟钛酸、金属离子、缓蚀剂、流平剂混合成的硅烷钝化液,研究了不同种类的金属离子对钝化液耐腐蚀性能的影响,分别将加入Mn2+、Ce3+和Ni2+的钝化液涂布于铝板表面,形成杂化膜,将涂覆杂化膜的铝板浸泡在质量分数3.5% NaCl溶液中数日,考察不同离子钝化液的耐腐蚀性。结果表明:含有Mn2+的钝化液防腐效果比含Ce3+和Ni2+的钝化液效果好
摘 要: 通过一步法在室温下合成了NH2功能化的Zr-MOF(UiO-66-NH2)材料,并利用 X射线单晶衍射分析和红外光谱对其结构进行了表征。合成的 UiO-66-NH2(Zr) 对抗生素头孢克肟有很好的吸附,以 UiO-66-NH2(Zr) 的荧光猝灭信号为指标,探究了不同条件下的吸附性能。结果表明:在pH =6.5的磷酸缓冲溶液中,在0.2 mg·mL-1的吸附剂上,头孢质量浓度
摘 要:铝离子在水中的含量会直接影响水体中的生态环境和生态平衡,作为地壳中第三丰富的元素,广泛应用于日常生活中。然而,人体过量摄入Al3+可导致各种疾病,如帕金森病、阿尔茨海默病、痴呆症等疾病。此外,高浓度的Al3+已被证明是生态环境的高风险。因此检测环境样品中的Al3+是至关重要的热点问题。以3-(3,4-二羧基苯基)异烟酸与金属镉离子,通过水热法合成三维Cd-MOF材料,检测水溶液中
摘 要: 针对废旧风电叶片粉体材料(WWTB)回收加工高值化利用问题,以WWTB(平均粒径尺寸φ<2 mm)为原料,采用三种不同的改性剂对其进行活化改性修饰,选择出较佳的改性剂及用量,得到改性修饰废旧风电叶片粉体材料(GWWTB)。采用熔融共混方式制备改性修饰废旧风电叶片粉体/聚丙烯复合材料(GWWTB/PP),考察GWWTB含量对GWWTB/PP复合材料力学性能、热稳定性能、润湿性能和
摘 要:通过水热法制备了锆基金属有机框架(Zr-MOF-808)固载磷钼酸(HPMo)复合催化剂,利用FTIR、XPS、SEM-EDS、N2吸附脱附等表征技术对其结构及形貌进行表征分析,并将其应用于催化油酸(OA)与甲醇的酯化反应。经过工艺优化后的最优酯化反应条件为:反应时间为3 h、催化剂用量为0.15 g、反应温度为150 ℃、油酸与甲醇物质的量比为1∶20,在此条件下OA转化率达8
摘 要:为制备更高效的微电解填料材料,在铁碳微电解体系中加入Cu,通过高温焙烧制成铁铜碳多孔微电解填料。实验表明:通过铁铜碳正交实验得出最佳铁铜碳质量比为2∶2∶5,其甲基橙及COD去除率较铁碳微电解技术分别提高11%和7.02%。利用单因素及正交实验考察造孔剂含量、膨润土含量、填料粒径、焙烧温度、焙烧时间对去除效果的影响确定最佳制备条件。结果表明:在甲基橙初始质量浓度为100 mg·L
摘 要:采用序批式生物膜反应器(SBBR)对城市模拟污水进行处理。用接种法对SBBR反应器进行挂膜启动。主要研究了曝气时间、C/N、填料投加量对SBBR反应器去除氨氮的效果。采用响应面法对稳定运行的SBBR反应器中的曝气时间、C/N、填料投加量进行了优化,同时构建回归模型,并进行方差分析。结果表明:挂膜成熟时,SBBR系统出水COD和氨氮去除率分别稳定在88.1%和85.2%以上。单因素
摘 要:为解决三维电极法处理污水在实际工程运行过程中运行成本高、能耗大的问题,通过探讨不同水平的初始 pH 值、反应电压、曝气强度、电解质投加量、极板间距对反应效果的影响并分析对成本及能耗造成影响的原因。为在解决这一问题的基础上充分兼顾实际应用价值,研究计算系统去除单位质量 COD 所消耗的电能、单位有效极板面积降解量、电流效率,获取最适宜实际工程应用的极板间距为6.5 cm,符合实际工
摘 要: 异质结的构建通常被认为是利用太阳能驱动光催化分解水产生氢的主要技术手段。其中 Z型异质结光催化剂在还原水产氢方面受到越来越多的关注。构建了2D/2D/2D Bi2WO6/Ti3C2/g-C3N4 三元Z型光催化剂。在可见光照射下进行光催化产氢实验。结果表明:二维层状异质结可以促进光生载流子的有效分离,进而提高了催化活性。 关 键 词:2D/2D/2D;Z型异质结;光催化剂
摘 要:以聚丙烯为基料,以短切玻璃纤维为增强材料,以多聚磷酸铵为阻燃剂,通过熔融共混加工得到了一种复合材料。探索了不同短切玻璃纤维和多聚磷酸铵用量对复合材料力学和阻燃性能的影响。结果表明,当短切玻璃纤维用量为14质量份、多聚磷酸铵用量为20质量份时,复合材料的拉伸强度可达39.4 MPa、弯曲模量和弯曲强度可达3 512、52.7 MPa,悬臂梁冲击强度可达8.2 kJ·m-2,并且复合
摘 要: 使用苯并咪唑、无水碳酸钾、乙腈溶剂与4-溴甲基苯甲酸甲酯进行反应生成1,3-双(4-苯甲酸甲酯)苯并咪唑鎓溴盐(MBBI+Br-)。采用核磁共振氢谱(1H NMR)、红外光谱(IR)、热重分析(TGA)对制备的催化剂MBBI+Br-反应前后进行结构表征。结果表明:此催化剂在循环反应前后具有良好的稳定性。将MBBI+Br-应用于催化CO2和氧化苯乙烯的环加成反应,在常压、催化剂用
摘 要: 随着固井用缓凝剂的迅速发展,现场对高温缓凝剂的敏感性要求也愈来愈高。利用常见单体衣康酸和2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸进行水溶液聚合,再复配以小分子有机磷酸盐,制备了一种低敏感缓凝剂R51L,并利用分析测试手段红外吸收光谱和热重分析对低敏感缓凝剂R51L进行了表征。低敏感缓凝剂R51L是一种中高温缓凝剂,适用于120~220 ℃的温度段,具有加量和温度敏感性低、过渡时间短、不影
摘 要: 双核酸性离子液体以双核阳离子结构为基础,通过嫁接2个磺酸基使其具有较强的催化活性和较高的稳定性,在取代强腐蚀性的工业传统酸方面具有较大的应用潜力。设计合成了以三乙烯二胺为双核阳离子的5种双核酸性离子液体,并通过核磁共振光谱(NMR)和红外光谱(FT-IR)确定了离子液体的结构,进一步利用紫外分光光度计(UV-vis)测定其酸度(H0),并探究了双核离子液体结构与酸度之间的关系。
摘 要: 铜锌硫化矿的浮选过程中,矿浆中必然存在一些金属离子或无机阴离子,矿物本身也可能会发生溶解而释放一些离子于矿浆中,影响矿物浮选。本文通过单矿物浮选试验实验,在烯丙基己基硫氨酯捕收剂体系下,考察了金属离子对黄铜矿、闪锌矿和黄铁矿浮选行为的影响。结果表明,在pH=2~12内,Ca2+、Fe3+、Fe2+对黄铜矿浮选性能没有影响,Cu2+对闪锌矿和黄铁矿浮选具有明显的活化作用,Fe3+
摘 要:为了进一步提高镍锰酸锂正极材料的电化学性能,对其进行了三氧化钼包覆改性,分析结果表明:三氧化钼包覆没有改变镍锰酸锂正极材料的基本结构,在0.2 C倍率下首次放电比容量为120 mAh·g-1,库仑效率为93.76%。50次循环后容量几乎没有衰减,说明适量的三氧化钼包覆改性镍锰酸锂正极材料会提高其电化学性能。 关 键 词:镍锰酸锂;包覆改性;三氧化钼;电化学性能 中图分类号
摘 要:本文利用3D打印技术对FeS2薄膜正极进行了制备,考察了测试时使用的不同电解质类型、放电测试温度以及正极厚度参数对单体电池放电特性的影响。实验结果表明,采用3D打印技术制备的薄膜正极具有较高的比容量和稳定性,测试薄膜正极使用三元LiCl-LiBr-LiF电解质隔膜的单体电池放电性能最好,初始电压达到2.19 V;截至1.5 V时,电池比容量达到688.5 mA·h·g-1。 关
摘 要: 通过筛选载体,优化活性配比,制备了丙烷脱氢工艺脱氯剂。优化了强度,得到了最佳强度和堆积密度的脱氯剂。建立了大粒度和原粒度的两种评价方法,考察了脱氯剂的脱氯效果。结合工况条件,考察了水含量,原料气的空速、洗油对脱氯效果的影响。 关 键 词:丙烷脱氢;脱氯剂;氯化氢 中图分类号:TQ110 文献标志码: A 文章编号: 1004-0935(2024)09-1
摘 要:为吸附、催化等应用构建一种理想且高效的纳米复合材料,一直都是一个挑战。基于分子有机框架(MOF)的层级复合材料作为一种先进的吸附剂和催化剂已受到欢迎。分层结构的MOF材料可以被调节,以允许MOF与感兴趣的分子的表面相互作用(外部或内部)。它们具有可调功能、高孔隙率、增加的传质表面积和纳米结构的力学稳定性。此外,预期的纳米复合材料的优化只能通过对合成技术的全面了解才能获得。首先简要
摘 要:含膦多孔有机聚合物不仅具有高的表面积、稳定的骨架结构和良好的结构修饰性等优良特性,而且聚合物中高浓度的膦配体单元能有效负载金属。因此含膦多孔有机聚合物负载过渡金属催化的非均相反应引起了广泛的关注。综述了含膦多孔有机聚合物的合成方法及其在氢甲酰化反应、氢化反应、氢硅化反应、氧化羰基化反应、Suzuki偶联反应等方面的应用,最后对该类材料的发展前景进行了展望。 关 键 词:多孔
摘 要: 许多化工生产过程中会产生大量难以处理的硫酸钠废水,直接排放的富硫酸钠废水会对环境产生相当大的负面影响,因此对其资源化回收具有重要的经济和环保收益。富硫酸钠高盐废水的处理方法包括蒸发结晶法、溶液复分解法、电膜法、生物法,论述了这4种方法在处理富硫酸钠废水与资源化回收方面的研究现状与目前存在的问题,并对未来处理硫酸钠废水的工业化前景进行了展望。 关 键 词:高盐废水;硫酸钠;
摘 要: 聚合诱导自组装(PISA)作为一种高效制备具有可控形貌组装体的技术,可以在形成嵌段共聚物的同时原位自组装形成组装体,该技术具有操作简单、产物固含量高的优势。大部分PISA采用热引发的方式,该方法通常需要大量时间和较高的温度。在过去的几年里,更加环保节能的新型引发机制和辅助手段应运而生。总结了采用光、酶、超声、微波和氧化还原等新型技术引发/辅助聚合诱导自组装的研究进展。 关
摘 要: 混合基质膜兼具聚合物基质和无机/有机填料的优点,成为未来气体分离膜的理想选择。填充材料是混合基质膜的核心部分,其选择与设计极大地影响了薄膜的分离性能。概述了2014—2023年不同类型多孔材料用于制备混合基质膜的研究,从气体选择性、渗透性、稳定性等方面来评价薄膜的分离性能。简要总结了混合基质膜在工业应用中所面临的挑战,为后续新型混合基质膜的设计及研发提供新思路。 关 键
摘 要: 微生物燃料电池(MFC)是一种在去除污染物的同时能够产生电能的生物电化学系统。阳极作为微生物生长繁殖的场所与电子传递的媒介,其生物电化学性质对整个MFC系统的产电性能有很大的影响。考虑到不同的传统阳极材料的局限性,综述了阳极改性和新型生物炭阳极材料开发的研究进展,并对今后的研究方向进行了展望,以期为微生物燃料电池技术的发展和推广应用提供参考。 关 键 词:微生物燃料电池;
摘 要:金属有机框架(MOFs)具有可调性、高比表面积以及固有的半导体特性等特点,其作为非均相光催化剂处理染料废水逐渐成为研究热点。然而,由于在光激发时产生的空穴和电子之间的快速复合,其去除污染物效率通常较低。为了解决这个问题,已经采用了多种方法将MOFs材料与其他材料进行复合,使MOFs复合材料增强光吸收能力、电荷分离能力以及反应活性。阐述了光催化中常用的MOFs复合材料以及合成方法。
摘 要: 针对市面上一些普通硅酸盐水泥出现早期强度过低的现象,设计出的一种能激发水泥早期强度且不影响后期强度的水泥激发剂。介绍了水泥激发剂在提高水泥早期强度中的作用机理,并通过对其性能的实验研究,最终确定了最优配方,后续通过生产工艺参数优化,成功实现其在工业化生产中的应用,降低了水泥生产成本以及碳排放量,助力厂家实现高质量、可持续发展战略。 关 键 词:水泥早期强度;碱激发;成型
摘 要: 固态锂金属电池由于高能量密度和高安全性能,成为极具发展潜力的下一代储能系统。有机/无机复合固态电解质由于集成了聚合物基体和无机填料的优点,在锂金属电池中具有广阔的应用前景,其性能与无机填料的尺寸结构以及填料与其他电解质组分的相互作用密切相关。合理设计无机填料的纳米尺寸及复合电解质的结构是提高固体电池中锂离子输运性能的重要手段。综述了基于零维、一维和二维无机填料尺寸设计的复合固态
摘 要:钢铁行业的工业固废具有利用率低且存量巨大等特点,不仅占用了广阔的土地资源,且易对生态环境造成破坏、严重污染自然资源。为提高固废资源的附加值与利用率,钢铁工业固废的可用作制备光催化材料用于降解有机污染物、废水处理等领域,经研究表明将高炉渣、钛渣、稀土渣等固废处理或掺杂稀土元素等方法使其生成的钙钛矿相(CaTiO3)及复合氧化物(ABO3)结构能够有效提高光催化性能,在酸性条件下效果
摘 要:综述了近年来有机液态储氢载体甲醇、甲酸、甲醛、甲基环己烷催化制氢技术的研究进展,介绍了提高催化剂性能的方法,并对其未来研究方向及发展趋势进行展望。 关 键 词:有机液态储氢;甲醇;甲酸;甲醛;甲基环己烷 中图分类号:TK91 文献标志码: A 文章编号: 1004-0935(2024)09-1455-04 氢气作为一种清洁高效的二次能源,具有来源广、零碳
摘 要: 近年来,污泥厌氧释磷技术应用广泛。探讨了温度和pH两个因素对磷形态和胞外聚合物释放的影响。通过文献综述和实验研究,发现温度和pH对剩余污泥厌氧磷释放具有显著影响,能够改变磷的形态和胞外聚合物的组成。这些影响机制与微生物代谢途径和环境因素的相互作用密切相关。这些研究结果为剩余污泥处理和磷回收提供了理论基础和技术支持,有助于更好地理解和控制剩余污泥中的磷形态和胞外聚合物释放。 关
摘 要: 环丙烯酮拥有着最小的芳香环结构,因此具有十分特殊的结构性质,能通过开环释放环张力断裂碳碳键,该反应特性在有机合成方面得到很大的发展。阐述了环丙烯酮及其衍生物作为反应底物于不同条件下进行开环反应的方法,并对该方法存在的优缺点进行了总结。 关 键 词:环丙烯酮;催化剂;开环反应;环加成反应 中图分类号:TQ224.23 文献标志码: A 文章编号:文章编号:
摘 要: 浓缩接受釜作为一种常用的化工设备,其内部固液悬浮均匀性对下游生产稳定性至关重要。应用多重参考系法和混合多相流模型对浓缩接受釜进行计算流体力学(CFD)模拟,分析了现有搅拌条件下固液悬浮状态,并探究了搅拌转速对固液悬浮的影响,最后提出了桨叶优化设计方案。果表明:现有3层斜叶桨轴流推动能力弱,无法在釜内形成主体循环,导致固液悬浮均匀性差,且通过增加搅拌转速无法满足生产要求。优选的双
摘 要: 为有效解决航天气化炉易出现的水冷壁盘管烧损问题,基于水冷壁在航天气化炉运行中的重要作用与应用情况,结合水冷壁烧损问题,参照水冷壁检修中发现的盘管开裂、挂渣以及腐蚀问题,分析了出现这些问题的原因,并针对性地提出了一些预防措施,总结了一些航天气化炉运行注意事项,以期通过综合应用这些措施能有效解决航天气化炉水冷壁烧损问题,更好地保障航天气化炉的安全稳定高效运行。 关 键 词:航
摘 要:为探究SBR工艺处理城市生活污水的最佳反应工况,采取“进水-好氧-缺氧-厌氧-好氧-沉淀-排水-闲置”的工艺流程,将脱氮除磷过程分离开来,对分段进水最佳流量比和各阶段最佳反应时间进行研究。结果表明:对于总磷和COD的去除,A进水模式(流量比为7∶3)去除率最高,分别为83.69%和91.64%;对于总氮和氨氮的去除,C进水模式(流量比为9∶1)的进水方式去除率最高,分别为83.4
摘 要:研究了酯交换法联产丙二醇精馏单元工艺优化的问题。首先介绍了目前酯交换法联产丙二醇的原理和工艺流程,针对现实丙二醇精馏过程中容易堵塞的问题,从调整丙二醇精馏提纯及碳化生产装置的工艺参数、优化现有工艺流程入手,最终使得丙二醇精馏工艺的稳定性和连续性得到了提升,从而提高丙二醇生产效率。 关 键 词:酯交换;丙二醇;工艺优化 中图分类号:TQ201 文献标志码: A
摘 要: 换热器,又称热交换器,是一种在不同温度的两种或两种以上流体间将热流体的部分热量传递给冷流体以使流体温度达到工艺条件,满足生产需要的设备,同时也是提高能源利用率的主要设备之一。在石油、化工、电力及其它他许多工业生产中占有重要地位。换热器的安全、平稳、可靠运行对企业安全生产、经济效益等起着关键作用。因此,了解换热器的腐蚀问题,分析原因和采取有效措施以提高换热器的抗腐蚀能力有着重要的