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541.
光催化还原CO2技术可以将CO2转化为高附加值化学品,在解决日益严重的环境污染和能源危机方面具有巨大潜力.然而,CO2分子较高的C=O键键能(750 kJ mol-1)为其活化和还原带来了挑战.因此,构建具有新型电子转移路径的光催化剂具有重要意义.与传统的单电子传输通道相比,层状材料的多电子传输通道在改善载流子传输能力方面具有明显的优势.然而,设计具有合适参数的多电子通道光催化剂模型仍是重要挑战.本文首先采用理论计算预测了具有双电子转移通道、参数匹配的三元异质结BiOBr-Bi-g-C3N4;然后,通过机器学习探讨了各种实验参数对双电子传输通道的光催化活性影响的线性规律,优化了实验参数,制备了光催化活性较高的BiOBr-Bi-g-C3N4催化剂;最后,结合第一性原理计算和实验表征结果揭示了其光催化机理.理论计算结果表明,BiOBr-Bi-g-C3N4异质结具有最佳的吉布...  相似文献   
542.
建立气相色谱测定乙酸阿比特龙原料药中1,1,3,3-四甲基胍的方法。选择乙酸乙酯为溶剂溶解样品,以安捷伦CP-Volamine毛细管柱(30 m×0.32 mm,0.45μm)作为分离色谱柱,采用氢火焰离子化检测器(FID)进行检测,外标法定量分析。1,1,3,3-四甲基胍的质量浓度在10.22~204.38μg/mL范围内与色谱峰面积线性关系良好,相关系数为0.999 4,定量限为10.22μg/mL。样品加标回收率为97.9%~113.7%,9份样品测定结果的相对标准偏差为5.0%。该方法操作简单,可用于乙酸阿比特龙原料中1,1,3,3-四甲基胍的测定。  相似文献   
543.
建立了稀硫酸吸收、顶空进样、气相色谱法测定环境空气中吡啶的方法。利用稀硫酸作为吸收液吸收环境空气中的吡啶,将吸收液转移至顶空瓶中,用氢氧化钠溶液调节吸收液的酸碱度,并加入氯化钠减少吡啶的溶解度,加热平衡后取上部空间气体注入气相色谱仪进样口分析,制作标准工作曲线,可以准确测定环境空气中吡啶的含量。最优实验条件:使用多孔玻板吸收管采集样品;采样流量为0.5 L/min;样品测定时pH需大于12;顶空加热温度为80℃,平衡时间为30 min,阀温度和传输线温度为120℃。吡啶在0.20~10.0μg/mL质量浓度范围内线性良好,检出限为0.02 mg/m3,测定值的相对标准偏差为2.6%~8.7%(n=6),标准回收率为88.0%~105.3%。环境空气样品应在采集后立即测定,若延迟测定,应于0~4℃存放,可保存7 d。  相似文献   
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