【摘 要】
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论文分别采用浸渍一步热解法与化学合成法制备了钴盐修饰生物炭(Co_3O_4/BC)与硫化纳米零价铁(S-nZVI)。利用元素分析、氮气吸附脱附、FTIR、XRD、SEM-EDS、TEM等表征手段对自制材料的结构性能进行了分析。以具有神经毒性的典型有机磷阻燃剂—磷酸三苯酯(TPHP)为目标污染物,结合过渡金属在高级氧化工艺中的特点,探究了两种修饰材料活化过一硫酸盐(PMS)降解TPHP的能力。论文重
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论文分别采用浸渍一步热解法与化学合成法制备了钴盐修饰生物炭(Co_3O_4/BC)与硫化纳米零价铁(S-nZVI)。利用元素分析、氮气吸附脱附、FTIR、XRD、SEM-EDS、TEM等表征手段对自制材料的结构性能进行了分析。以具有神经毒性的典型有机磷阻燃剂—磷酸三苯酯(TPHP)为目标污染物,结合过渡金属在高级氧化工艺中的特点,探究了两种修饰材料活化过一硫酸盐(PMS)降解TPHP的能力。论文重点研究了钴掺杂、硫掺杂等因素对材料结构性能的影响及其活化PMS去除TPHP的机理。论文首先考察了Co_3
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随着日新月异的科技发展,环境保护以及能源供应问题越来越受到广泛的关注,火力发电为主的工业国家必须在此类问题的解决上取得头筹,才能在下一代科技革命中占据主导地位。当前广泛研究的产能/储能器件包括固体氧化物燃料电池、碱性燃料电池以及锌-空气电池等,并且通过分解水来获得氢气也是一种重要的手段。在分解水以及二次锌-空气电池中,氧气析出反应(Oxygen evolution reaction,OER)是至关
基于过硫酸盐的高级氧化技术在降解水中典型难降解有机污染物方面具有较大的发展潜力。过硫酸盐分为过一硫酸盐(PMS)和过二硫酸盐(PS),其中,PMS因具有不对称结构,更易被活化。目前常用的活化PMS催化剂多为金属材料,在氧化过程中的金属溶出会造成二次污染。因此,发展环境友好的高效非金属材料有望促进PMS催化氧化技术在水处理中的应用。本论文基于Schiff碱化学反应,通过改进石墨相氮化碳(g-C_3N
本课题以制备的托贝莫来石(Tobermorite,简称TOB)为研究对象,通过无机改性(热活化改性、酸化改性)、有机改性(有机表面活性剂的改性)及有机-无机复合改性的方法,制备出改性TOB材料。研究了改性材料的形成机制、结构形貌变化。利用改性材料吸附工业废水中的有机染料,并分析吸附机理。以生石灰和高纯石英粉为原料,通过水热合成法在205℃、1.6MPa条件下制备出结晶良好的TOB。并通过300℃、
针对酚类污染物电化学降解速率较低的问题,本论文开展了基于金属有机框架(MOFs)材料改性碳纸电极的工作,以改善电化学效能,提高电化学降解有机污染物的速率。溶剂热法制备Mn-MIL-100材料,与炭黑(C)以一定比例混合后,通过Nafion粘合剂修饰碳纸(CP)电极,采用场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)、X射线衍射(XRD)表征证明Mn-MIL-100/C复合物成功负载于碳纸表面。运用循环伏安法
为了提高纳滤膜对药物及个人护理品(PPCPs)的去除率以及针对膜生物污染的问题,本实验采用表面涂敷的方法在聚丙烯腈的水解膜(PAN-H)上交联沉积没食子酸(GA)和聚乙烯亚胺(PEI),成功制备了具有优良分离渗透性能的GA/PEI荷电复合膜,通过荷电膜表层中GA中酚羟基与银的结合以及PEI与银的络合,并借助紫外光辅助技术在膜表面成功制备出负载了银纳米颗粒(Ag NPs)的GA/PEI-Ag抗菌膜。
本文的研究内容为6061铝合金复杂结构阀体的热塑性成形模拟。该阀体的结构比较复杂,其外部轮廓为正六棱柱结构,其两个底面及一个侧面有尺寸及形状各不相同的孔,且有较多的薄壁部分,通常利用机加工方法生产这类零件,但该方法有材料利用率低、生产工时较长等缺陷,因此本课题采用近净成形技术对该阀体的成形过程进行研究。本文提出了不同的加工方案及工艺参数,利用Deform有限元软件对加工过程进行数值模拟,将得到的结
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制药废水中通常含有大量的医药原料、中间体及生产的产品,这类化合物化学性质稳定、成分复杂,毒性大,难以被生物降解,并且对人类和生态环境具有潜在危害性,因此制药废水的排放受到了严格的限制。传统的电化学氧化技术处理制药废水仍存在电极催化效率低及电流效率低等问题。本论文制备了用于提高电催化氧化效率的类反蛋白石二氧化钌电极材料,以典型的医药污染物吡唑和五氟尿嘧啶为目标污染物系统地考察了类反蛋白石结构对增强二