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【发表日期】
:
2021年01期
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磺胺类抗生素(SAs),由于其自身的生态毒性以及能使细菌产生耐药性而受到广泛关注,随着近年来抗生素的滥用,SAs逐渐成为环境中的持久性有机污染物。可见光催化技术作为一种能够利用太阳光能的低能耗高级氧化工艺,有望解决环境中日益严重的抗生素污染问题。本论文基于石墨相氮化碳(g-C_3N_4)基光催化剂,采用本征/非本征改性方法,制备出醇改性g-C_3N_4基光催化剂与Gd纳米团簇修饰g-C_3N_4两
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为了提高纳滤膜在实际水处理中的稳定性和抗污染性能,实验以聚多巴胺(PDA)和聚乙烯亚胺(PEI)的共混物、氧化石墨烯(GO)作为表面活性层,在聚醚砜(PES)基膜上采用浸涂法制备出了(PDA@PEI/GO)/PES膜,并用PDA对其进行化学交联,成功制备出了具有良好稳定性与抗污染性能的(PDA@PEI/GO/PDA)/PES复合纳滤膜。在运用傅里叶变换红外(FTIR)与X射线衍射(XRD)分析GO
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氨(NH_3)是工农业生产中最基础的化工原料之一,主要通过传统的哈勃-博世(Haber-Bosch)工艺制备,该工艺耗能高、污染严重。目前,以氮气和水为原料,在常温常压下通过电催化氮还原反应(NRR)合成氨,因原料易得、反应条件温和,有望成为未来可持续发展的绿色合成氨技术。然而,由于N_2中的N≡N键能较强,在常温常压下难以活化;同时水溶液中的电催化氮还原还会伴随强的析氢竞争反应,从而严重制约了电
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目前普遍使用的多孔膜材料大都具有明显的疏水性,易导致渗透通量减少和膜污染等问题,限制其在水处理中的应用,因此膜的亲水化改性成为水处理的研究热点之一。本文基于活性/可控自由基聚合技术,从优化聚合手段和聚合物分子结构设计两个角度入手,对疏水聚合物多孔膜进行亲水化改性,制备出具有特殊浸润性、抗蛋白污染性和特定吸附性能的新型膜材料。首先,采用紫外光调控的可控自由基聚合技术对聚丙烯膜进行亲水化接枝改性。利用
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