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1.
光催化TiO2薄膜研究进展及其影响因素   总被引:2,自引:0,他引:2  
提高光催化剂的光催化活性是多相光催化剂能否工业化应用的关键,文章介绍了半导体多相光催化材料的理论及应用的发展现状,探讨了玻璃表面TiO2薄膜光催化性能的影响因素及提高其光催化降解效率的途径。  相似文献   
2.
从佛教的视野对王阳明的诗中艺术境界进行了揭櫫:一是一体之忧、关心民生疾苦的“大我”慈悲境界;二是超凡脱俗、潇洒自如的宛若天人境界;三是修心观照、证悟本心的禅宗心法境界;四是悠然闲适、恬淡自如的佛家禅意境界.  相似文献   
3.
由于水在生命科学以及其他领域的重要性,其性质和结构早已引起人们浓厚的兴趣[1].借助于 FT-IR研究反相胶束[2-4]中水的存在状态及构象,获得许多有意义的结果. 研究酞胺与水分子间的氢键作用对于认识生物体系中蛋白质和肽的情况非常重要.因此,从理论[5]和实验[6]的角度都有人在不断努力.但由于未取代酷胺形成的物种复杂,分析较困难.而双取代酰胺只能作为质子接受体,体系比较简单,其研究可供研究未取代酰胺的水化问题的参考. 当萃取剂与水相平衡时,水被萃取人有机相.人们尝试解释萃取剂是如何萃取水的:是…  相似文献   
4.
考察了过渡金属离子对TiO2 光催化性能的影响,结果发现:第二过渡系列金属离子对TiO2 膜的修饰作用比第一过渡系列金属离子的修饰作用更加明显;第二、六副族的金属离子对TiO2 膜的修饰效果较好.通过X射线衍射(XRD)、电镜分析 (SEM)、光电能谱分析 (XPS)及差热分析 (DTA)对催化剂表面进行了表征,结果表明:TiO2 的晶型为锐钛矿型,粒子半径为 32.58nm.  相似文献   
5.
具有催化活性TiO2薄膜的制备及表征   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用溶胶法制备TiO2溶胶,用浸渍-提拉方式在普通玻璃表面制成锐钛矿相TiO2薄膜。实验结果表明:最佳镀膜次数为三次;掺杂Mo离子对于提高TiO2膜的光催化活性有明显的促进作用。用电镜分析(SEM)及X射线衍射法(XRD)确定了晶型及晶粒的大小;用光电子能谱(XPS)测定了其微观成分及其含量。  相似文献   
6.
多孔结构TiO2纳米膜的光催化活性及其动力学研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
考察了多孔结构TiO2 膜的光催化活性 ,并通过X射线衍射 (XRD)、电镜分析 (SEM)、光电能谱分析 (XPS)对催化剂表面进行了表征 ,结果表明 :TiO2 的晶型为锐钛矿型 ,粒子平均半径为 32 .94nm ;这种结构TiO2 纳米膜在对甲基橙的降解中显示了较好的光催化活性 ( 5 0min光照后 ,最高降解率达到了 92 .1% ) ;对光催化动力学进行了初步研究 ,结果表明 ,光催化降解在所考察范围内为一级反应  相似文献   
7.
采用交替电化学沉积和烧结的方法在Fe-13Cr合金表面制备(ZrO2-Y2O3)/(Al2O3-Y2O3)微叠层复合膜。采用高分辨扫描电镜(FE-SEM)对微叠层进行表征,结果表明(ZrO2-Y2O3)/(Al2O3-Y2O3)微叠层具有纳米结构。采用SEM,DES和增重法用来研究Fe-13Cr合金沉积(ZrO2-Y2O3)/(Al2O3-Y2O3)微叠层的抗氧化性能。实验结果表明,这种微叠层对合金抗氧化性能的提高优于分别沉积ZrO2-Y2O3或Al2O3-Y2O3膜,其抗氧化性能随着涂层中层次的增加而提高。这些有益效应可归于这种微叠层综合了ZrO2-Y2O3或Al2O3-Y2O3膜的各种优点同时克服了缺点。  相似文献   
8.
为了寻找具有降解山黧豆神经毒素(ODAP)的菌株,本实验选择30种菌株,以含有已知量的ODAP的山黧豆粉提取液为培养基,采用邻苯二甲醛法检测培养前后培养基中ODAP的消耗量,筛选具有能够明显利用和消耗ODAP的菌株.实验结果表明,有2种菌株对ODAP有明显的降解和消耗作用.还探讨了这两种菌株在山黧豆培养基中的生长情况与ODAP降解情况的相关性以及酶促反应的基本动力学,从所获得的试验结果可断定被筛选出的2株菌种经发酵可产生ODAP降解酶.  相似文献   
9.
重组人促红细胞生成素的基本特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
重组EPO细胞灌注法培养的收获液,用Q SepharoseXL,C4反相疏水和Superdex75层析柱纯化表达的EPO.经SDS PAGE、PAGE和HPLC分析纯度达98%以上,总回收率为17%.经SDS PAGE分析其表观分子量为32~40kD.用IEF方法测得pI为3.75~4.15.网织红细胞计数法测得体内比活大于1.5×105IU,用ELISA测得体外活性为1.5×106~1.6×106IU.纯化的EPO的氨基酸组成和其它一些性质也进行了研究.  相似文献   
10.
姚明明 《大学化学》1990,5(5):22-25
压缩因子图主要用于对实际气体的计算,它是霍根-瓦特森(Hovgen-Watson)根据气体所遵循的共同函数关系即Z=f(Pr,Tr),对多种有机和无机气体进行测定,取其平均值绘制而成的.该图能在相当大的压力范围内得到比较满意的结果,所以在工业上有很大的实用价值,特别是对于高压气体的计算.与实际气体状态方程相比较,用压缩因子图计算气体的P、V、T性质不仅方便,而且所得的数据也较为准确.此外,还可以利用类似的图形来计算逸度、比热、焓等热力学函数.笔者认为压缩因子图是物理化学课程中不可忽视的一个组成部  相似文献   
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