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“一带一路”倡议对中国在东盟的直接投资影响研究
【发表日期】
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2021年01期
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新型Bi~(3+)、Bi~(5+)混合价态Bi_2O_4吸收带边约620 nm,在可见光区有很强的吸收,是一种非常有前景的可见光催化材料。但纯Bi_2O_4主要以次微米棒状结构存在,其比表面积较小、表面活性位浓度较低,同时还存在光生载流子容易复合的问题,这些缺点都限制了Bi_2O_4的光催化性能。本论文以Bi_2O_4为研究对象,通过构建Bi_2O_2CO_3/Bi_2O_4 Ⅱ型异质结、多级结构
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银基化合物Ag_3PO_4在可见光照射下具有良好的光催化活性。近年来,研究者设计了许多方案来提高Ag_3PO_4的光催化活性和稳定性,其中包括对其形貌调控、构筑异质结和离子掺杂等。多孔Ag纳米材料具有较大的比表面积、优异的光学性能以及良好的催化活性等,在催化,光学传感,表面增强拉曼散射,生物医学等领域表现出良好的应用前景。本论文提出了一种简便、绿色的离子交换方法,实验过程中无需添加任何有机溶剂或封
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水是生命之源,水资源作为人类生存,生产与发展必不可少的自然资源资源之一,近年来因人类活动受到了污染,在水污染问题中,硝酸盐污染是一个不容小觑的问题。针对硝酸盐污染,迄今为止,已经报道了多种从水中去除硝酸盐的方法,而电化学还原法因其操作简单,环境友好,无污染等优点受到学者们广泛关注。而在电化学还原硝酸盐的实验中,电极材料的性能则为研究关键。为了研究开发过渡金属应用于电化学还原硝酸盐的新材料,本论文采
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ZnO是一种直接带隙的半导体,禁带宽度为3.37 eV,在光催化域中ZnO与传统TiO_2光催化材料具有类似的带隙和光催化机制,被认为是光催化剂的一种理想候选材料之一,同时ZnO具有良好的化学稳定性、无毒环保、量子效率高、优异的氧化能力和制备成本低且无二次污染等优点,其晶体结构具有各向异性,容易获得形貌各异和光催化性能优异的粉体,因此ZnO一直被当作良好的光催化剂并被广泛使用。同时,为了实现在外加
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近年来,抗生素的使用越来越普遍,而未能被生物体吸收的抗生素和未能得到妥善处理的抗生素废水会随着生物代谢和排水系统进入生态环境中,这些抗生素在环境中虽然只是微量,但是造成的隐患不容小觑。目前常见的处理手段(如吸附,过滤等)无法从根本上消除抗生素污染,只有对抗生素进行降解处理才能彻底消除其对环境的威胁。光催化降解作为一种绿色的环境污染治理技术,可以在不产生二次污染的前提下处理有机污染物且不消耗其他能源
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