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1.
首先制备了α-MnO2纳米花簇、β-MnO2纳米针和δ-MnO2微米颗粒三种不同晶型的MnO2粉末材料,对其结构、形貌及吸附除铵能力进行了表征和测试.结果表明,层间距(7.2Å)大于NH4+直径(2.96Å)和水合NH4+直径(6.62Å)的δ-MnO2相比其他两种晶型的MnO2有更高的NH4+吸附量;接着研究采用KMnO4原位氧化还原法在石墨毡(GF)上直接生长超薄δ-MnO2纳米片(MnO2NPs)阵列构筑了石墨毡载纳米MnO2(MnO2NPs/GF)多级结构材料,制备简单,无须成型造粒就可直接用作除铵净水材料,研究结果表明,MnO2NPs/GF不仅具有较高的吸附量(15 mg·g-1)与良好的选择性,同时还展现了优异的快速吸附和稳定的循环使用性能.MnO2NPs/GF对水中NH4+的吸附符合准二级动力学模型,其吸附等温线符合Langmuir吸附等温式,是吸附-离子交换法除铵的理想材料.  相似文献   
2.
周劭桓  梁川  唐阳  廖艳华  林文斯 《色谱》2018,36(5):425-430
建立了超高效液相色谱-串联质谱(UHPLC-MS/MS)快速测定红薯叶中15种功效成分的分析方法。样品用80%(v/v)甲醇水溶液提取后,采用C18色谱柱(100 mm×2.1 mm,1.8 μm)进行分离,以乙腈-0.15%(v/v)甲酸水溶液为流动相进行梯度洗脱,在电喷雾电离(ESI)源、负离子扫描模式下,通过多反应监测(MRM)模式检测各物质分子的离子峰。在各自的范围内15种功效成分线性关系良好,相关系数(r)为0.9995~0.9998;在3个加标水平下,15种化合物的回收率为82.2%~131.4%,相对标准偏差为3.6%~8.3%;方法的检出限为0.13~0.64 μg/L。该方法前处理简单,灵敏度高,适用于红薯叶中功效组分的快速分析,定量分析结果显示咖啡奎宁酸类物质是红薯叶中的主要功效成分。  相似文献   
3.
爆炸过程所发生的物理,化学和力学现象是十分复杂的。它可以引起物质发生变形、流动、破坏、密度突变、升温、辐射、化学反应以致陔反应等一系列现象,使物质不仅处于通常的固、液、气三种状态,而且还将涉及到等离子态和超固态。 爆炸过程的研究具有深刻的理论意义和重要的实用意义,它是多学科性的研究工作,是建立在实验基础上的应用科学。因此,开展实验工作进行特性参数的测量具有重要的意义。  相似文献   
4.
超高交联聚苯乙烯对非水体系中苯酚的吸附热力学研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用“一锅法”以氯化锌为催化剂合成了超高交联聚苯乙烯。测定了超高交联聚苯乙烯对环己烷中苯酚的吸附等温曲线,利用热力学函数关系计算出了吸附焓、吸附自由能和吸附熵,比较了超高交联聚苯乙烯对苯酚和苯甲醚吸附性能的差别,推测吸附过程的主要作用为氢键作用。以小分子化合物为模型,通过分子间相互作用能的计算,论证了树脂是通过其羰基氧原子与苯酚的羟基氢原子之间的氢键作用而吸附苯酚的。  相似文献   
5.
通过溶胶-凝胶法制备了三种过渡金属掺杂的TiO_2纳米颗粒(TiO_2-M, M=Cu, Mn, Pd),XRD和XPS等结构表征结果表明掺杂的金属以-O-M-O-的不饱和配位形式存在于TiO_2纳米颗粒表面.在N_2饱和的0.01 mol·L~(-1) K_2SO_4溶液中,-0.55 V(vs. Ag/AgCl)阴极电位下分别测试了三种TiO_2-M颗粒的电催化合成氨性能,其中TiO_2-Pd催化合成氨速率(R_(NH_3))达到1.54×10~(-11) mol·s~(-1)·cm~(-2),但电流效率(FE)只有0.78%;而TiO_2-Cu的R_(NH_3)为9.77×10~(-12) mol·s~(-1)·cm~(-2),而FE达到15.33%.线性扫描伏安测试结果表明三种催化剂的析氢催化活性顺序为TiO_2-Pd TiO_2-Mn TiO_2-Cu,且阴极电位负移导致电催化合成氨FE下降,意味着电催化合成氨的电流效率与催化剂自身的析氢催化活性密切相关.  相似文献   
6.
轴对称电磁传感器是测量绝缘材料内部波后粒子速度和导体自由面速度剖面门有效方法之一。它具有结构简单、使用方便和成本低廉等特点。1973年,J.N.Fritz和J.A.Morgan发展了这种传感器。  相似文献   
7.
在冲击波测量中,受畸变电讯号的数学反演方法是常用的一种实验结果处理方法。本文把讯号源的内部阻抗等效地做为高频同轴电缆的端接阻抗,在同轴电缆对脉冲响应的基础上,从电报方程的通解出发,结合这种特定的边界条件,导出了受畸变电讯号数学反演的数理模型。在求解此模型时,采用了C.C.胡哈利可夫数值计算法,导出了数值计算的递推公式。结果表明:计算结果与实验结果符合的较好。  相似文献   
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