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91.
疏水多孔硅制备及其对水中有机污染物的吸附   总被引:1,自引:0,他引:1  
以硅酸钠为硅源,盐酸为催化剂,三甲基氯硅烷(TMCS)为表面改性剂,经溶胶-凝胶和表面改性过程制备出一种疏水性多孔硅材料.采用傅里叶变换红外(FTIR)光谱仪、接触角分析仪、氮气物理吸附仪和扫描电子显微镜(SEM)对其结构和性质进行表征.结果表明:所制备的多孔硅具有分等级孔道结构(中孔-大孔),比表面积为566m2·g-1,孔体积高达2.28cm3·g-1,多孔硅与水的接触角为156°,显示出超疏水特征.对甲苯、汽油、柴油和润滑油的吸附量均可高达自身质量的14倍,丰富的孔道使其在几分钟内即可达到饱和吸附.这种多孔硅在汽油/水混合体系中对汽油具有较高的选择性,同时具有良好的再生能力.经正己烷萃取再生后,多孔硅仍能基本保持初始吸附容量.此方法制备的多孔硅材料在吸附分离污水中的有机物和溢油处理方面具有很好的应用前景.  相似文献   
92.
采用液相沉淀法合成了SrWO4:Eu,Tb发光材料,XRD衍射测试结果表明,合成材料均具有四方晶系结构.荧光光谱检测表明,在254nm紫外光激发下,SrWO4;0.05Eu的发射光谱出现Eu3+的5D0→7F1(598nm)、5D0→7F2(618nm)跃迁发光峰,SrWO4:0.05Eu,0.05Tb的发射光谱只出现Eu3+的发光峰,说明存在Tb3+,Eu3+离子间的能量传递现象,Tb3+离子的共掺杂能够显著提高Eu3+离子的发光性能.  相似文献   
93.
孔雀石绿(MG)可用作治疗鱼类或鱼卵的寄生虫、真菌或细菌感染,但具有高毒、高残留、可致癌性[1]。2002年中国农业部将其列入禁用清单,但仍有渔民用其防治鱼类感染真菌及在水产运输过程消毒。孔雀石绿进入水生动物体内后,会快速代谢成脂溶性的隐色孔雀石绿()。研究发现:对欧鳗  相似文献   
94.
敏感型囊泡可初步概括为由两亲分子通过非共价键构筑的、对外界的刺激具有特色响应性的一类新型囊泡体系。由"超分子环糊精两亲分子"自组装形成的囊泡体系是该类体系中重要的一类。本文重点介绍了环糊精参与的"超分子环糊精两亲分子"囊泡体系的研究进展。以与环糊精复合的化合物结构类型不同进行分类,介绍了该类囊泡体系的制备以及该体系在医药工程、新型"智能"材料以及生物模拟等方面的潜在应用;结合现阶段的研究状况,对该类囊泡体系的发展前景进行了展望。  相似文献   
95.
通过合理选择聚合物分子结构模型和高精度势能函数,建立了聚合物飞秒激光烧蚀加工的分子动力学仿真模型,并使用该模型研究了聚乙烯和聚苯乙烯飞秒激光烧蚀加工中的激光能量辐照和扩散过程。研究结果表明:激光烧蚀加工中聚合物材料的去除方式包括单链热激发引起的表面蒸发和单链热运动引起的内部热膨胀。聚苯乙烯单链的微观变形方式包括单链的整体移动和单链自身结构的变化。聚乙烯和聚苯乙烯的分子结构差异对聚合物单链变形行为和材料去除体积等烧蚀加工结果具有显著的影响。  相似文献   
96.
ZnSSe双光子吸收光电二极管的自相关器   总被引:1,自引:0,他引:1  
报道一种ZnSSe双光子吸收光电二极管的新型飞秒自相关器,其工作波长覆盖400-800nm的极宽光谱范围,用对紫外波长更为敏感的ZnMgS双光子吸收光电二极管,可延伸自相关器的工作波长至短于400nm的紫外波段。  相似文献   
97.
孙涛  杨雪峰 《运筹与管理》2019,28(10):20-25
求解非线性规划问题最有效的方法之一为序列二次规划。但是,由于序列二次规划结合信赖域时,会出现可能无解的情况(即不相容性)。而本文针对不相容性提出了一类序列二次规划结合信赖域的多维相容滤子算法。首先,本文根据一般文献中提及的方法对其约束条件引进参数变量,对其目标函数加以惩罚,即实行了可行化处理(也就是无需可行性恢复阶段),从而克服了不相容性。其次,本文提出了多维滤子条件来对迭代步进行选择性的接受,从而避免了传统二维滤子算法的严格条件,使得对迭代步的接受程度大大的放松。最后针对可能出现的maratos效应,我们通过二阶校正策略提出了一种修改后的多维滤子算法。同时,在一定的假设条件下算法具有全局收敛性。  相似文献   
98.
99.
100.
利用理论化学描述符和偏最小二乘法(PLS)对多氯联苯(PCBs)在贝类perna viridis和dreissena polymorpha体内的净化速率常数(kd)分别进行模拟分析,获得两个定量结构-活性相关模型(QSAR).模型的交叉验证相关系数(Q2cum)分别为0.501,0.756,标准偏差为别为0.084,0.076,模型具有较高的预测能力和可靠性.模型中具有重要意义的参数包括平均分子极化率(α),分子体积(MV),分子质量(MW),分子表面积(S)及总能(TE).这些参数表明范德华力在贝类净化PCBs的过程中起到关键作用,PCBs在贝类体内的净化机制可能为PCBs在生物相和水相间的分配作用.  相似文献   
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