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841.
《科学通报》2021,66(27):3590-3603
气体的吸附与分离对于减缓温室效应、普及清洁能源以及治理挥发性有机物(volatile organic compounds,VOCs)而言都显得尤为重要.以金属有机骨架材料(metal organic frameworks, MOFs)为前驱体制备多孔碳材料不仅克服了某些MOFs材料水稳定性和热稳定性差的缺点,还有效地保留了MOFs材料比表面积高、孔径可调等优点,在气体吸附与分离领域具有良好的应用前景.本文介绍了MOFs基多孔碳材料的研究现状,重点探究了MOFs基多孔碳材料在气体(二氧化碳、氢气和挥发性有机物)吸附与分离领域的应用情况,并展望了MOFs基多孔碳材料在气体吸附与分离领域的发展方向,为将其更好地应用于气体吸附与分离领域提供了有价值的理论参考. 相似文献
842.
为了控制柴油机颗粒物排放,将燃油添加剂(FBC)按Fe元素质量分数分别为200、400、600 mg·kg-1掺混于柴油中制备出Fe-FBC燃油,分别标记为Fe200、Fe400和Fe600.采用傅里叶红外分析仪(FTIR)、发动机粒径谱仪(EEPS)和气相色谱质谱联用仪(GC-MS),研究了Fe-FBC燃油对共轨柴油... 相似文献
843.
以湘西花垣铅锌矿田内不同矿床不同阶段的闪锌矿为研究对象,进行LA-ICP-MS原位点测试分析,旨在揭示闪锌矿中不同痕量元素的特征,为矿床成因提供新的约束.矿田内闪锌矿所含痕量元素种类较少且含量偏低,较富集Cd、Ga、Ge等元素,Fe、Mn、Cu、Pb、Ag、Co、Tl、Se、In等元素含量低,闪锌矿的Ga/In、Ge/... 相似文献
844.
通过设置室内控制实验,测定冻融过程中冰水两相的三维荧光光谱(EEMs)、SUVA254、TN、TP、DOC,并对三维荧光特征指数、SUVA254、TN、TP、DOC进行相关性分析。结果表明,冻结过程中水相的三维荧光光谱中类色氨酸峰A、类酪氨酸峰B、类腐殖酸峰C的荧光强度增强,TN、TP质量浓度增加至原水样的1.47、1.13倍。说明在冻结过程中由于冷冻浓缩效应,类色氨酸、类酪氨酸、类腐殖酸三类溶解性有机物、TN、TP由冰相向水相迁移。随着冰相体积的增加,三类溶解性有机物、TN、TP向沉积物迁移,并在溶解过程中,由沉积物向水体释放。通过测定冻融条件下冰水两相中BPA、E2、EE2的质量浓度发现,在冻结过程中BPA、E2、EE2向水相中迁移,结合相关性分析结果说明芳香族物质更易向水相中迁移。 相似文献
845.
以福建省某纺织厂地块为例,布设11个监测点对地块内土壤和地下水进行采样、监测,共采集土壤样品37个,地下水样品4个。监测结果表明,土壤中镍、汞、镉、砷、六价铬及挥发性有机物等含量均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018)中第一类用地筛选值标准;地下水中六价铬、硒、砷、汞、铜、锌、镉、钠及挥发性酚类等含量均未超过《地下水质量标准》(GB/T 14848—2017)中Ⅲ类标准。 相似文献
846.
巢湖西区水体生物膜上有机物含量的表征 总被引:1,自引:0,他引:1
对实测wCOD和wTOC进行数理统计显著性检验,结果表明巢湖西区不同季节、不同水深水体生物膜上wCOD和wTOC之间存在线性关系(r=0.842 4, P<0.01);季节因素对生物膜上wCOD∕wTOC的比值关系影响不大(方差分析,F=0.93,P>0.05);不同水深水体生物膜上wCOD∕wTOC的均数差别有高度显著性(方差分析,F=9.20,P<0.01),但在水深0.3 m与0.8 m的生物膜上wCOD∕wTOC的均数差别无显著性(q=0.00,P>0.05).因此在不同季节、一定水深范围内可用wCOD值来表征巢湖西区水体生物膜上有机物的含量. 相似文献
847.
848.
849.
地热能是一种分布广泛、清洁低碳的可再生能源,然而地热原水及尾水的水化学及微生物学特征导致回灌储层堵塞从而严重限制了地热能的推广应用。对豫东某地地热原水和尾水进行采集,通过ICP-OES和IC检测Na+、K+、Ca2+、Mg2+、SO42-、Cl-等阴、阳离子,运用Lowry法、Dubois法和改进Lowry法分别测定水中蛋白质、多糖和腐植酸,采用三维荧光光谱分析进一步考察溶解性有机物组分特征,运用绝迹稀释法检测典型致堵细菌数量。结果表明:该地热原水的水化学类型为Cl-Na型;地热原水和尾水中溶解性有机物质量浓度从高到低依次为腐植酸>蛋白质>多糖;根据水中有机物的荧光光谱特征可知,地热原水中的有机成分主要是类酪氨酸蛋白质,尾水中为类酪氨酸及类色氨酸蛋白质;地热原水和尾水的主要致堵微生物是铁细菌和硫酸盐还原菌,且尾水中的致堵微生物数量多于原水。 相似文献
850.
<正>A:人是恒温动物,不论周围环境的温度是高至50℃,还是低至-40℃,正常人的体温都保持在37℃左右。许多科学家认为,人体在37℃时,体内大多数酶的活性最高,这样能够维持机体正常的新陈代谢。还有的科学家推测,体温在37℃时,机体维持体温恒定所需要吸收或散发的热量较少,这在一定程 相似文献