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961.
纳米二氧化钛染料敏化太阳能电池(DSSC)由于具有理论转换效率高,透明性高,制备工艺简单,成本低等众多优点.近年来成为世界各国争相开发研究的热点。本文介绍了太阳能电池的类型及其优缺点,着重介绍了纳米二氧化钛染料敏化太阳能电池的结构和工作原理及其制备工艺。  相似文献   
962.
精选粉煤灰对印染单体染料脱色性能的研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
介绍用精选粉煤灰对泰安市康平纳纺织有限公司使用的单体染料进行脱色处理的试验,寻找到最佳的脱色处理条件,使印染单体染料溶液的脱色率达95%以上,并建立了符合吸附过程的Freundlich等温吸附数学模型。  相似文献   
963.
A photocatalyst consisting of TiO2 powder and rectorite was prepared and activated utilizing solar light and used for degradation of simulated dye wastewater (methyl solution). The effects of roasting temperature, the way of adding rectorite, and the amount of the rectorite on the photocatalytic activity have been investigated. The results indicated that rectorite-TiO2 photocatalyst prepared with the right proportional amount of rectorite and titanium dioxide, could effectively degrade the methyl orange solution in sunlight. After reacting in sunlight for 8 hours, the methyl orange decolorization reached 96%. The photocatalytic activity of rectorite-TiO2 was much better than that of TiO2 in sunlight.  相似文献   
964.
965.
为了达到使用不同吸附剂对溶液中罗丹明B进行去除比较以及方便研究者参考借鉴的目的,本实验分别采用大豆秸秆灰和香蕉皮粉作为吸附剂,去除溶液中的罗丹明B。结果表明,用水处理过的大豆秸秆灰和用1 mol·L-1 HCl溶液处理过的香蕉皮粉作为吸附材料,对罗丹明B的去除效果最佳;在吸附过程中,罗丹明B初始浓度为2.5 mg·L-1、pH为7、吸附时间为60 min、吸附剂投入量为2 g·100 mL-1时,去除效果最好,但是不可多次使用。大豆秸秆灰和香蕉皮粉对罗丹明B的最佳去除效果可分别达到93.7%、92.1%。  相似文献   
966.
染料敏化后ZnO超微薄膜的光电性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用直流气体放电活化反应蒸发沉积法,成功制备了ZnO超微薄膜。通过SEM、紫外吸收光谱对ZnO超微薄膜性质进行了分析。采用罗丹明-B、叶绿素铜钠盐等染料对ZnO超微薄膜进行敏化,制作了光电化学电池。对敏化剂的特性进行了研究,实验证明罗丹明-B是很好的敏化剂。获得单位面积的最大开路电压为226m V,最大短路电流为22μA。  相似文献   
967.
详细报道了以氨基G酸(2-氨基-6,8-萘二磺酸)和间氨基苯磺酸为原为 成新型染料中间体2-间氨基酸磺酰胺-6,8-萘二磺酸的方法,对反应条件进行研究,产物经元素分析,红外,核磁,质谱测定,与结构相符。  相似文献   
968.
多孔硅吸附2,2‘菁染料的荧光特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于多孔硅具有独特的表面结构,当吸附2,2‘菁染料及其J聚集体后,其发光受到很大影响。实验表明,聚集体的荧光有明显的增强效应,多孔硅与染料分子之间有能量转移。  相似文献   
969.
制备方法对氧化镍光催化性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
分别用均相沉淀法,溶胶-凝胶法和直接沉淀法制备了纳米级NiO粉体,用XRD和TEM对纳米NiO粉体的晶型及颗粒形貌进行了分析.研究了3种不同方法制备的氧化镍粉体光催化降解蒽醌染料B-RN废水的效果及影响光催化性能的因素;结果表明:均相沉淀法制备的氧化镍粉体颗粒均匀、粒径小、光催化性能最好.  相似文献   
970.
采用济宁电厂二级除尘灰处理分散黄模拟染料废水,对处理结果进行了分析和研究,并进一步探讨了其脱色机理.结果表明,在强酸或强碱性条件下,当粉煤灰的投加量为20.0g/L,搅拌反应80min时,脱色率可达到90%以上;脱色的机理为粉煤灰表面的活性点位以及未燃尽的残余碳的吸附作用。  相似文献   
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