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41.
以改进Hummer?s法制备石墨烯,再经超声辅助KOH浸渍法制备改性石墨烯(MGE)材料,并采用TEM、XRD、N2吸-脱附、FT-IR光谱对材料的形貌结构、官能团、孔径、孔容进行表征.考察不同浓度KOH、超声时间、温度条件下制备的改性石墨烯甲苯性能,分析吸附动力学和吸附机制.结果表明:石墨烯和改性石墨烯的比表面积分别...  相似文献   
42.
利用溶剂热法合成了镍锌铁氧体/碳Ni-ZnFe_2O_4/Cfiber(NZFCfiber)复合吸附剂材料,分别利用FTIR、XRD、SEM和VSM分析了样品的组成、结构和磁性能,利用样品对不同浓度亚甲基蓝(methylene blue,MB)水溶液的脱色实验研究了样品的吸附性能。结果表明,所得吸附剂吸附性能优良,同时具有典型的纤维结构,吸附过程符合准二级动力学模型(Quasi Second Order Kinetic Model,QSOKM),且为兰格缪尔单分子层吸附,样品的重复性能良好,且由于无机组分具有强的饱和磁化强度(Ms),因此复合材料具有良好的磁分离性,这也使得吸附剂材料可以方便地回收再利用。  相似文献   
43.
吸附式空气取水技术是解决干旱地区水资源短缺的有效技术手段.吸附材料的设计和选取直接决定吸附式空气取水的性能,物理吸附材料因其具有易于再生等诸多优越的性能得到了学者的广泛研究.本文简要介绍了基于吸附-脱附循环吸附式空气取水技术的工作原理和物理吸附材料3种不同的吸附机制,进一步提出了理想物理吸附材料的设计目标.通过对近些年来吸附式空气取水物理吸附材料的研究进展进行总结和分析,综述了硅胶、沸石、磷酸铝、有序介孔材料、金属有机骨架材料和共价有机骨架材料等不同物理吸附材料的特点和研究现状,总结对比了不同材料的吸附性能,最后着重分析了目前物理吸附材料在吸附量、动力学、循环稳定性和规模化应用等方面存在的问题,并提出了引入离子交换法、采用多孔基质、引入疏水性官能团和取消溶剂等技术路径,对新一代物理吸附材料的研发具有一定的借鉴意义.  相似文献   
44.
王天雄  韩宝航 《科学通报》2020,65(31):3389-3400
二氧化碳作为一种常见的温室气体,其浓度的升高造成了全球性的生态环境问题,有效地捕集和利用二氧化碳,不仅具有环境保护意义,也具有工业和经济意义.有机多孔聚合物(POPs)作为一种新兴的多孔材料,具有高孔隙率、低密度、可设计的结构和组成、易于官能化和高稳定性等特点,在气体存储/分离、生物医药、污染处理、能源、催化等领域具有广阔的应用前景.咔唑类化合物构建的聚咔唑具有微孔结构,富含氮元素,对二氧化碳具有高吸附容量和选择性;功能性基团的引入也有助于进一步提升材料的吸附性能.线型的二氧化碳分子具有高稳定性,其转化需要催化剂的参与以实现高效反应.利用功能性分子直接构建或后修饰策略,均能制备出具有催化活性的聚咔唑,多孔性、吸附性、催化活性的结合使聚合物在二氧化碳化学转化、电催化和光催化还原中表现出优异的性能.与分子催化剂相比,聚咔唑的多孔性不仅能保证催化位点与反应物充分接触,而且可实现底物的富集并对反应有限域作用,提升反应效率和选择性.作为异相催化剂,聚咔唑回收方便,在循环实验中依然能保持高催化活性.本文将重点介绍多孔聚咔唑的制备方法及其在二氧化碳吸附与催化转化等方面的应用,分析材料结构与性能的关系...  相似文献   
45.
应用CNDO/2方法研究了二氯二聚吡咯合铁配合物(DCBPF)的结构和H2在该配合物上的吸附行为,确定了配合物的稳定结构,讨论了被吸附分子相对于配合物的不同吸附取向的影响,优化了各个体系相对于能量的分子间距,探究了吸附的微观机制,得到了一些比较有意义的结果。  相似文献   
46.
尤建明 《甘肃科技》2009,25(19):86-93
通过对窑街皮带斜井地质构造分布特征、煤系地层各类煤岩体对无机二氧化碳的吸附性能、二氧化碳赋存特征、钻孔气体成分分析和岩巷施工过程中发生突出的特点及规律进行综合分析,利用"突出三要素"对皮带斜井岩石与二氧化碳突出危险程度进行评价。提出了在窑街皮带斜井只有煤与二氧化碳突出危险,不存在岩石与二氧化碳突出危险的结论。  相似文献   
47.
48.
管道直饮水生产工艺及效益浅析   总被引:1,自引:0,他引:1  
于淑花 《科技信息》2009,(19):18-18,46
介绍了管道直饮水工艺的基本原理及特征,详述了东营市安居小区分质供水工艺的流程及设计参数,并展望了其工艺的发展前景。  相似文献   
49.
文章采用交流阻抗法研究了萘酚绿B处于一定浓度硫酸溶液中在N80钢表面的吸附行为.实验结果表明它在金属表面的吸附行为在实验采用的浓度范围内遵从郎格谬尔吸附等温式,N80钢对萘酚绿B分子的吸附主要是化学吸附.  相似文献   
50.
<正>吸附分离技术作为化工单元操作,迅速发展成为一门独立的学科。在石油化工、化学工业、冶金工业、电子、国防、医药及环境保护等部门,得到了越来越广泛的应用。在聚氯乙烯行业变压吸附分离技术主要应用于空分制氮、精馏低塔  相似文献   
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