碲掺杂二硫化钨纳米片电催化剂的制备及其析氢性能研究

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纳滤膜技术在纯化分离领域应用广泛,其分离性能主要取决于选择性层厚度、亲水性、粗糙度和孔道结构等。纳滤技术的关键在于纳滤膜材料的开发。传统纳滤膜受到通量和截留率的权衡效应,在水处理中的应用受到极大限制。本文以高性能纳米复合纳滤膜的制备为研究方向,通过合成和设计新型的多孔聚合物,实现高通量、孔径可控调节、尺寸梯度设计的高性能纳滤膜。  一方面,论文在聚砜(PSf)多孔基膜上通过界面聚合制备共价有机框架
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甲基丙烯醛一步法合成甲基丙烯酸甲酯是一种非常有潜力的工艺路线,开发高效的反应器是实现该路线大规模工业化的关键环节。滴流床反应器具有接近活塞流的流动特点,返混程度较小、转化率及选择性较高,有利于促进甲基丙烯酸甲酯的一步法合成。然而,滴流床反应器内涉及复杂的气-液-固三相催化过程,反应器的设计开发仍有难度。本课题采用计算流体力学方法(Computational Fluid Dynamics,CFD)模
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丁酮和乙酸乙酯是两种常见的有机溶剂,二者混合后形成最低共沸物,无法采用普通的精馏方法分离,因此,本文采用乙二醇作为萃取剂来分离丁酮和乙酸乙酯。首先采用无限稀释法筛选出乙二醇作为萃取剂,并以乙二醇为萃取剂进行间歇萃取精馏实验。实验结果证明可以实现分离要求,得到了塔顶乙酸乙酯随时间的变化曲线,并得到了高纯乙酸乙酯。采用Aspen Plus的间歇模块,进行了间歇萃取精馏的模拟,模拟效果与实验结果吻合较好
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本文以来源于土壤和植物根茎的细菌为研究对象,基于牛津杯法筛选出了对稻瘟病菌有拮抗作用的菌株,对菌株进行鉴定并评估其生防效果,接着对菌株发酵液中的活性物质进行分析,考察了活性物质的抑菌效果,为微生物生防剂的开发提供了依据。具体内容如下:1.采用石油醚、正丁醇和乙酸乙酯依次对11种供试菌株发酵液进行萃取,牛津杯法考察33种萃取物对11种植物病原真菌的活性。菌株WRN032发酵液乙酸乙酯萃取物对稻瘟病菌
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聚合物接枝型离子交换层析(IEC)介质通常表现出明显高于传统介质的吸附容量(qm)和传质速率(De/D0),这归因于其致密的柔性聚合物链形成的三维吸附空间和灵活摆动传质的能力。接枝聚合物的电荷结构是影响接枝型IEC介质层析行为的重要因素,结合最近的研究进展以及电荷结构方面存在的问题,本文分别通过“graftingto”和“graftingfrom”方式在Sepharose凝胶介质上接枝聚乙烯亚胺(
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渗透蒸发是一种用于性质相似的小分子液体混合物分离的技术。渗透蒸发膜材料的选择至关重要。氧化石墨烯(GO)纳米片特殊的物理化学性质以及水分子在GO膜内高效传质行为,为GO膜在渗透蒸发优先透水膜的研究带来了巨大机遇。本文主要通过以下三方面进行GO膜性能强化:(1)缩小湿态下GO膜的层间距;(2)提升GO膜表面的亲水性;(3)构建对水分子有筛分效果的快速传质通道。本文以正丁醇溶液脱水和盐水分离为分离目标
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反渗透膜技术作为一项重要的水处理技术,其应用和发展过程中面临着膜污染问题,研制抗污染反渗透膜是缓解膜污染的重要手段。本文基于功能性聚多巴胺(PDA)涂层,在膜表面上分别引入亲水性聚合物刷和亲水性杀菌物质制备了抗粘附和抗粘附杀菌反渗透膜。  以聚多巴胺层为中间层,通过2-溴异丁酰溴(BIBB)与多巴胺(DA)反应将该原子转移自由基聚合(ATRP)引发剂引入到膜表面,进而接枝丙烯酸构建聚丙烯酸刷制备了
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电解水制氢是最具潜力的产氢技术之一。目前,非贵金属催化剂通过各种方式与碳基材料相结合用于电解水制氢。MoS_2边缘的活性位点使其具有一定的HER催化活性,但其导电性差,极大限制了其大规模使用。通过与碳基材料复合可有效提高催化剂的导电性,从而获得较高的HER性能。然而,目前对于MoS_2活性位点与碳基体之间的协同作用机制尚不明确,揭示其相互作用机理可为非贵金属HER催化剂的设计提供思路。作为Mo基同
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