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1.
通过反胶束法和溶胶-凝胶法制备出了一种类蛋结构的可磁分离光催化剂纳米球ZnO@SiO2@NiFe2O4(ZSN),这种光催化剂显示出了超顺磁性和较好的光催化活性。该光催化剂的X-射线衍射和TEM分析结果表明:NiFe2O4纳米粒子被包裹在二氧化硅内形成磁性硅球SiO2@NiFe2O4(SN)载体,ZnO纳米粒子包覆在SN的表面,形成ZnO光催化壳层。光催化实验表明,在500℃下煅烧3h的ZSN表现出最佳的光催化活性。  相似文献   
2.
室内甲醛污染控制技术进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
~~室内甲醛污染控制技术进展@吴自强$武汉理工大学资环学院 @刘志宏$武汉理工大学资环学院 @许士洪$武汉理工大学资环学院~~  相似文献   
3.
稻壳在220℃下水热炭化4 h,制备水热炭(BC),用FeCl3和葡萄糖进行改性,制备氯化铁改性水热炭(FBC)和葡萄糖改性水热炭(GBC).探究了投加量和pH对水热炭吸附苯酚的影响,并对水热炭进行表征,结合吸附动力学和吸附等温线模型研究了吸附机理.结果表明,FBC的比表面积和孔容增大,GBC含氧官能团增多,比表面积增...  相似文献   
4.
以单氰胺,胶态二氧化硅和氧化石墨烯(GO)为原料,采用热聚合的方法制备出了石墨烯插层的介孔氮化碳(mpg-C_3N_4/r GO)光催化剂。对其形态结构及物理化学特性进行了表征和分析,研究了催化剂在氙灯照射下对甲基橙的光催化活性及降解机理,考察了石墨烯掺杂比例对光催化剂催化性能的影响。结果表明,经热聚合反应,GO和mpg-C_3N_4成功复合;相较于g-C_3N_4,mpg-C_3N_4/r GO的比表面积增大11倍。mpg-C_3N_4/r GO的降解效率明显优于g-C_3N_4和mpg-C_3N_4,且优化的GO掺杂质量分数为0.5%,90 min对甲基橙去除率接近100%。在甲基橙光催化降解中(h~+)和(O_2~(·-))是主要活性物质。  相似文献   
5.
活性焦是一类中孔发达、表面官能团丰富的类活性炭材料。其优异的吸附性能已在烟气净化方面得到体现。在水处理领域,活性焦适用于处理含有结构复杂的大分子有机物废水。因此,对活性焦吸附处理含油废水、煤化工废水、炸药废水及特异污染物等方面的研究进展进行了综述。指出机理是氢键和离子交换作用,发生化学吸附;通过改性可提高活性焦的吸附容量,与其他工艺组合可提高处理效率;对复杂有机物的吸附机理的深入研究及吸附后再生方法是今后的研究重点。  相似文献   
6.
采用溶胶凝胶法在不同条下制备出了纳米二氧化钛光催化剂,通过正交实验优化出了光催化剂的最佳制备条件,并研究了不同因素对甲基橙脱色率的影响。结果表明,不同pH值下,TiO2对甲基橙的脱色率影响不大;随着甲基橙初始浓度的增加脱色率下降;试验条件下TiO2的最佳投加量为0.1g/L。  相似文献   
7.
通过煅烧双氰胺制备了一种具有优异可见光活性的石墨相氮化碳(g-C3N4)光催化剂。紫外-可见吸收光谱表明,该光催化剂的吸收边在460nm左右(Eg=2.7eV)。该光催化剂采用X射线衍射图谱、扫描电子显微镜和高分辨透射电子显微镜等进行表征分析。结果表明,该光催化剂为石墨相,呈片层状结构,颗粒粒径约为5~7nm。甲基橙溶液的降解实验结果表明,其在2.5h内降解率可达86.2%。另外,还对该光催化剂的催化机理进行了探究。结果表明,在催化降解过程中起主要作用的是h+和·O-2。  相似文献   
8.
PAFCS对造纸黑液处理效果的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以工业废物粉煤灰为主要原料 ,制备出了一种新型无机高分子混凝剂 -聚氯硫酸铝铁 ( PAFCS) ,同时试验了该混凝剂和酸浸残渣对造纸黑液的处理效果 ,结果表明 :原黑液浊度为 12 97.4 ,COD为 1.30× 10 5mg/ L,在 p H值为 4 ,PAFCS的用量为 16 0 mg/ L时 ,黑液浊度去除率达到 70 % ,COD去除率达到 6 0 % ;该混凝剂和酸浸残渣配合使用能提高造纸黑液的处理效果  相似文献   
9.
以湖北应封存石膏矿废石为主要原料,添加一定量的矿粉煤灰及外加剂,度制成石膏渣胶结材,结果表明,所研制的胶结材达到砌筑和粉刷3胶结材料的指标要求,可用于制作墙体砌筑材料和粉刷材料,工艺简单,成本低,是一种很有应用前景的胶结材料。  相似文献   
10.
通过液相催化相转化的方法制备出化学性质和晶相稳定的NiFe2O4纳米粒子,采用XRD、BET、TEM等手段对其进行表征;利用程序升温技术对其在同时催化去除柴油机尾气中氮氧化物和碳烟的反应进行了研究,并与高温固相法制备的NiFe2O4进行比较。结果表明,不同方法制备的NiFe2O4都能在紧接触时在富氧条件下使碳烟(PM)和氮氧化物(NOx)互为发生氧化还原反应生成CO2和N2,其中低温催化相制备的NiFe2O4纳米粒子具有更高的活性,在松接触条件下起燃温度为282℃,N2的最大转化率为14.1%。  相似文献   
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