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41.
为探索废弃烟秆改性后得到的烟秆碳化材料对亚甲基蓝的吸附性能,研究了pH、烟秆碳化材料投加量、反应时间和亚甲基蓝初始浓度对烟秆碳化材料吸附性能的影响,分析了吸附动力学和热力学以及烟秆碳化材料的形态特征.结果表明,烟秆碳化材料吸附亚甲基蓝的最佳条件为:pH 6,吸附剂投加量2 g/L.对于100~400 mg/L的亚甲基蓝溶液,吸附平衡时间为60~360 min.烟秆碳化材料对亚甲基蓝的吸附符合拟二级动力学模型和Langmuir模型,说明吸附过程是单层吸附,最大吸附量为636.9 mg/g. 相似文献
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以高锰酸钾(KMnO4)为氧化剂、硫酸亚铁铵[(NH4)2Fe(SO4)2]为还原剂,用水热氧化还原反应制备了层状δ-二氧化锰和隧道型α-二氧化锰纳米材料。用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和氮气吸-脱附技术对产物的晶型、形貌及孔结构进行了表征。实验结果表明,δ-二氧化锰呈花状微球形貌,具有介孔结构(平均孔径为3.4 nm),BET比表面积为219 m2/g;α-二氧化锰呈纳米线束形貌,具有部分介孔结构(平均孔径为35.7 nm和154.6 nm),BET比表面积为26 m2/g。研究了不同晶型纳米二氧化锰对亚甲基蓝的吸附性能。实验结果表明,在相同条件下α-二氧化锰的吸附性能优于δ-二氧化锰,且在碱性环境下吸附效果较好。当反应时间达到120 min时,α-二氧化锰和δ-二氧化锰对亚甲基蓝的去除率分别为84.4%和82.9%。 相似文献
43.
以油菜秸秆为生物质原料,混入比例不同的硼酸(m(硼酸)∶m(秸秆)=1∶1和m(硼酸)∶m(秸秆)=2∶1),通过微波热解结合水热法制备铁氮/生物炭。采用XRD、SEM等技术对材料形貌及结构进行表征分析,研究不同硼酸比例制备的生物炭之间的性质差异。通过控制变量法对比分析不同H2O2浓度、环境温度下生物炭芬顿体系降解50 mg/L亚甲基蓝的降解效率,结果表明∶通过使用m(硼酸)∶m(秸秆)=2∶1混合进行热解的生物炭在各反应条件下的芬顿体系降解亚甲基蓝性能均优于使用m(硼酸)∶m(秸秆)=1∶1混合热解的生物炭。在25 ℃、pH=3的条件下,降解亚甲基蓝溶液的较优H2O2浓度为5 mmol/L;随着反应温度的升高,亚甲基蓝的降解效率逐步提高。 相似文献
44.
X射线衍射K值法测定蓝色氧化钨中的WO_3、WO_(2.72)和WO_(2.90)潘世伟(上海进出口商品检验局2000g2)蓝色氧化钨又名β-氧化钨(简称蓝钨),化学组分为WO2.90,属四方晶系。由于蓝钨具比表面大、掺杂均匀、比WO3更易被还原、可适?.. 相似文献
45.
46.
47.
综述了近年来尖晶石型金属氧化物超微粉体光催化性能的一些最新研究进展.主要介绍了能够得到较小纳米粒子的合成方法,如:微乳-沉淀法、研磨固相反应法和微波辐射技术、水热法、硬脂酸法、共沉淀法、铝单醇盐溶胶凝胶法、聚合物配位法等制备方法.重点讨论了其在降解甲基蓝、甲基橙染料,苯、甲醛有机污染物及分解水等方面的光催化性能.从不同角度对尖晶石型氧化物光催化机理进行解释,并介绍了目前被广泛认可的几种光催化机理. 相似文献
48.
49.
正得益于英特尔廉价的BayTrail-T,国产Windows 8.1平板已经成功攻克了千元关卡。如果你希望拥有一款便于外出携带、单手即可掌控、闲暇时足以运行LOL的全能移动装备,一款8英寸的BayTrail-T平板绝对不会让你失望。英特尔BayTrail-T平台功耗和发热量极低,无需散热风扇即可确保稳定运行。因此,当它被"塞进"昔日只有ARM芯片才可驾驭的8英寸平板电脑模具后,依旧可以在方寸之间稳定提供足以驾驭主流3D游戏的战斗力。而当8英寸碰到窄边框的设计后,单手也能轻松持握(不是操作哦),一听可乐的重量也不会成为长途跋涉时的负担(图1)。另一方面,此类平板的售价普遍比10.1英寸产品便宜数百元,入手的门槛更低。为什么选择8英寸 相似文献
50.
正英特尔BayTrail-T平台的一大特性就是同时支持Windows和Android两种系统,而蓝魔i10 Pro则是同时预装这两大系统的平板电脑。那么,双系统的实际体验如何?与常见BayTrail-T平板不同的是,蓝魔i10 Pro出厂便已预装了Windows 8.1和Android系统,开机后可以通过音量键选择,开机键进入指定系统。双系统的优势不言而喻,相当于你同时拥有了两部平板电脑,但随之而来的存储尴尬,则是i10Pro不得不面对的问题。 相似文献