【摘 要】
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本文以钛基金属氧化物电极的制备和改性为主要内容,开展了电极电催化氧化苯酚性能、改性以及苯酚降解工艺条件优化等方面的研究工作。具体研究内容和结果如下:(1)采用电沉积法制备了Ti/SnO2-Sb2O3、Ti/SnO2-Sb2O3/PbO2和Ti/SnO2-Sb2O3/MnO2三种电极。运用SEM、循环伏安法、析氧极化曲线、Tafel曲线和电极寿命测试分别对电极进行了表征,同时分析了电极电解生成的HO
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本文以钛基金属氧化物电极的制备和改性为主要内容,开展了电极电催化氧化苯酚性能、改性以及苯酚降解工艺条件优化等方面的研究工作。具体研究内容和结果如下:(1)采用电沉积法制备了Ti/SnO2-Sb2O3、Ti/SnO2-Sb2O3/PbO2和Ti/SnO2-Sb2O3/MnO2三种电极。运用SEM、循环伏安法、析氧极化曲线、Tafel曲线和电极寿命测试分别对电极进行了表征,同时分析了电极电解生成的HO·自由基,并以苯酚为目标物,比较了三种电极的电催化活性。实验结果表明,Ti/SnO2-Sb2O3
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近年来,由于核壳结构的贵金属纳米复合材料在表面增强拉曼光谱方面的潜在应用引起了人们相当广泛的研究,而聚合物/贵金属(金、银)复合材料是目前活性非常高的SERS基底材料。因此,本文以带有不同功能性基团的聚苯乙烯微球为模板,来合成PS@Au(Ag)纳米复合材料,并进行了相应的表征及SERS性能的测试。另外,本文还探索了金超结构在不同接枝密度的PAA刷表面的生长情况。具体研究工作如下:以磺化PS微球为模
四硫富瓦烯(tetrathiafulvalene,TTF)及其衍生物因为具有两对单电子过程可逆的氧化还原电对,在材料科学、纳米、超分子化学等领域有着广泛的研究。近些年来,化学家们通过对TTF本体单元进行修饰,使其能够和过渡金属配位,获得具有多功能性的(特别是电磁合一的功能)有机无机杂化材料已经成为研究的热点。本论文的分子堆积单元为基于吡啶基团的TTF衍生物,在这个单元体系中,TTF这个电活性基团和
随着世界经济的发展,环境问题和能源问题日益严重,光催化处理技术受到了越来越多的关注。近年来,科研工作者开发出了许多新型光催化剂,其中一些已经应用到了实际工业中。然而其中大部分光催化剂具有较大的能带隙、较低的光生电子空穴分离效率,这严重阻碍了其在光催化技术领域的实际应用。铋系半导体催化剂(Bi2WO6和卤氧化铋等)因其独特的晶体结构和较低的能带隙引起了很多科研工作者的关注。但是,由于较长的合成反应时
化学计量学作为分析化学的一门子学科,自20世纪70年代出现至今,一直是分析化学的发展前沿,给整个化学学科的发展带来了深远的影响。化学多维校正作为化学计量学的重要组成部分,已经成为广大化学工作者解决难题的有力工具,其中“三维校正”(常规多元校正)具有“二阶优势”,利用“数学分离”代替或增强“物理、化学分离”实现了未知干扰共存下感兴趣组分的直接快速分析。本论文将三维激发发射荧光光谱结合“二阶校正”算法
弹性波在层状介质中的传播的研究已有50多年的历史,尽管力学工作者早就发现周期层状复合材料中波的色散关系存在带隙和通带,但并没有引起人们的足够重视。声子晶体概念的提出及其带隙特性在声检波器、滤波器、波导、传感器等方面的广泛应用,使得其带隙特性受到更多研究工作者的重视。众所周知,层状周期结构就是一维的声子晶体。通讯和医药工程等领域的快速发展要求声学器件的尺寸必须越来越小,纳米级声学器件或声子晶体应运而
能源问题是新世纪世界争夺的焦点,众所周知,经济又实惠的可再生能源对于全球的可持续社会发展是极其重要的。2000年,世界能源消耗至少有13TW。假设我们相对乐观且合理估计人口的增长和能源消耗,到2050年,世界至少需要消耗28TW。为了满足未来世界的能源需求,除了核聚变,太阳能是最有希望的可再生能源。染料敏化太阳能电池(以下简称DSSC)是太阳能电池中最有发展潜力的可再生清洁能源之一,而染料敏化剂是
量子点与传统有机染料相比,具有很多独特的光学性质,如发射光谱窄具有尺寸可“调谐”性、激发光谱宽、荧光量子产率高、光稳定性好等。正是由于具备这些优越的性质,量子点已经成为一种优异的荧光纳米材料,在化学、生物学、医学等领域展现出了很大的发展前景。尽管目前量子点作为荧光探针的研究已较为成熟,但是仍有很多尚待解决的问题,如利用表面活性剂对量子点的功能化来提高检测方法的性能等。本文以巯基乙酸为包裹剂的水溶性
摘要:以煤或天然气经甲醇再生产制烯烃工艺(Methanol to Olefins,MTO)因其成本性经济优势成为目前研究最热的代替石油裂解制烯烃路线的非石油基路线。而在甲醇制烯烃过程中,催化剂的筛选和制备方面则是研究的重点。ZSM-5分子筛是MTO反应中目前效果最好的催化剂之一,并且研究的重点大都是粉末状。但粉末状ZSM-5分子筛催化剂在反应中存在两大缺点,一是由于其堆积密度较大,扩散阻力会增加原
本论文以三缺位Keggin结构的磷钨酸盐前驱体、钼酸钠、七钼酸铵、亚碲酸钾、亚硒酸钠、三氧化二砷和氯化铜等为初始原料与氨基酸等有机配体反应,通过调控溶液pH值、反应时间、反应温度及反应物配比等反应条件,采用常温水溶液和水热合成等方法,合成出五例基于氨基酸多金属氧簇合物,对化合物进行了元素分析、红外光谱、紫外光谱、X-射线单晶衍射等结构表征,并对其热学、电化学、磁性、铁电等性质进行了研究。这些氨基酸
重金属如Pb、Hg、Zn、Cu、Cd等由于其毒性、富集性、不可降解性,通过饮水、生物富集以及食物链等方式对人体健康产生巨大的危害。因此,对重金属进行快速、准确地测定具有重要的意义。电化学方法由于其检测速度快、操作简便、仪器小型、成本低、能够用于现场测定等优势,在重金属检测方面发挥了极大的作用,具有巨大的研发前景。本文旨在研究非汞无毒的基于共沉离子增敏的溶出伏安法,快速有效地检测食品或者水质中重金属