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1.
以三聚氰胺、三聚氯氰为原料,550℃热聚合法制备了g-C_3N_4(FCN)。~(13)CNMR、XRD证明该g-C_3N_4的结构单元是3-s-三嗪环,电镜照片显示FCN形貌为木耳状,边缘较厚。原料三聚氯氰、三聚氰胺分别是4 g和2 g时,N_2吸附-脱附测定FCN1的比表面积为156.25 m~2/g,孔径60 nm。UV-Vis漫反射测试FCN1的吸收边缘为482 nm,对应禁带宽度2.57 eV,PL光谱显示FCN1光致发光强度最弱。可见光照射下,30 mg FCN1加入30 mL(30 mg/L)的罗丹明B(RhB)溶液中,50 min后RhB的光降解率是99.62%,光催化剂循环实验表明该木耳状g-C_3N_4具有良好的稳定性。  相似文献   
2.
常玥 《精细化工》2021,38(12):2485-2491
采用溶剂热法制备了坡缕石/Al掺杂CdS复合材料(PGS/CdS-Al),运用XRD、XPS、SEM、UV-Vis DRS及PL对材料的结构、形貌以及光学性能进行了表征.结果表明,Al元素成功掺杂到CdS中,CdS的晶体结构没有改变,但其禁带宽带变宽.可见光照射下,该复合材料对孔雀石绿、亚甲基蓝、甲基橙、结晶紫、罗丹明B有机染料均有光催化降解活性,且对罗丹明B的光催化降解效果最好.光照40 min,质量浓度为0.67 g/L 15%PGS/CdS-Al(15%为PGS的负载量,以生成的CdS质量计)对30 mL质量浓度为20 mg/L罗丹明B的降解率为98.7%,反应主要活性基团是h+.该降解反应符合一级动力学,反应速率常数为0.067 min–1.  相似文献   
3.
综述了水性氟碳乳液的研究进展,特别是水性氟碳核壳乳液,无机/有机硅改性氟碳核壳乳液的制备方法,并从成膜性能、力学性能、热处理性能等方面介绍了氟碳核壳乳液的性能。  相似文献   
4.
核桃壳负载纳米零价铁吸附废水中Pb~(2+)   总被引:1,自引:0,他引:1  
以核桃壳粉、NaBH4、FeCl2·4H2O为原料,采用液相化学还原法制备了核桃壳负载纳米零价铁,并用红外光谱(FTIR)、X射线粉末衍射(XRD)、透射电镜(TEM)进行了表征,研究了负载纳米零价铁核桃壳作为吸附剂对水溶液中Pb2+的吸附。结果表明,293 K时,在pH=5,初始质量浓度为200 mg/L的水溶液中,10 mg吸附剂对Pb2+离子的最大吸附量为199.90 mg/g。动力学实验表明,该吸附行为符合二级动力学方程,吸附等温线能较好地符合Langmuir等温方程式。  相似文献   
5.
"一锅法"合成了2-吡啶甲醛缩邻氨基酚希夫碱钼(Ⅵ)配合物Mo O2(L)(Et OH)(L=2-吡啶甲醛缩邻氨基酚),采用红外光谱(FTIR)、热重(TG)、光电子能谱(XPS)、元素分析和电感耦合等离子体发射光谱(ICP)对配合物的结构、金属含量进行表征。研究了该配合物在合成环氧大豆油中的催化活性,考察了反应温度、时间、催化剂用量、氧化剂和大豆油摩尔比对大豆油转化率、环氧产物选择性的影响。结果表明:在80℃、m(催化剂)=30 mg、n(大豆油)∶n(叔丁基过氧化氢)=1∶1.5、反应10 h的条件下,大豆油转化率为69.7%,环氧产物的选择性为62.9%。  相似文献   
6.
超支化聚合物独特的三维分子结构使其具有低粘度、高反应活性、良好的溶解性和大量的末端可功能化基团等性质。也正因为它们的低毒性、可生物降解性及无免疫原性能,所以作为药物载体材料具有良好的发展前景。对超支化聚合物的结构特点及其应用做了简单的介绍,重点对两类超支化聚合物/抗癌药物载体材料,包括超支化聚合物/药物复合物抗癌载体材料和超支化聚合物/药物键合物抗癌载体材料的研究进行了综述。  相似文献   
7.
响应面法优化超声提取甘草中的总黄酮   总被引:1,自引:0,他引:1  
在单因素试验基础上,采用响应面分析法对影响甘草黄酮提取率的主要因素(乙醇体积分数、超声时间和浸泡时间)进行优化,建立了影响因素与响应值之间的函数关系,得出最佳提取工艺条件为:乙醇体积分数为74.79%、超声时间为31.48 min、浸泡时间为14.39 h,在此实验条件下总黄酮的提取率为28.99 mg/g,与预测值基本一致。在三个因素中,乙醇浓度对提取率影响最大,其次是浸泡时间,而超声时间对黄酮类化合物的提取率影响较小。  相似文献   
8.
合成了1种线性聚醚聚氨酯,并以此聚合物为基体加入O/Li=16(摩尔比)的锂盐,分别掺入纳米SiO2、纳米TiO2制备了两类复合聚合物固体电解质(CSPE).在室温下,纳米SiO2复合型聚合物固体电解质的电导率最大,达到6.40×10-6S/cm.通过红外光谱、热分析及交流阻抗等手段研究了电解质本体,以及掺入无机氧化物粒子之后其质量分数与离子电导率之间的关系.结果表明,纳米SiO2质量分数达到15%,纳米TiO2质量分数达到25%时,离子电导率最大.在室温下,加入纳米SiO2比加入纳米TiO2的离子电导率要高;但随着温度的升高,这种差距越来越小.  相似文献   
9.
综述了功能纳米填料在橡胶中的作用,如可提高橡胶力学性能,改善橡胶硫化性能、抗老化性能、阻隔及隐身等性能;介绍了橡胶纳米复合材料的制备方法,主要有共混法、原位聚合法、溶胶-凝胶法及层间插入法;展望了功能纳米填料在橡胶中的作用及橡胶纳米复合材料制备的发展前景。  相似文献   
10.
近年来,不同体系及不同结构的太阳能电池材料的研究都取得了很好的效果。简要概述了3代太阳能电池的发展,综述了有机和无机2大类光伏发电材料的发展情况,并对作为太阳能电池前沿材料(如:石墨烯)的发展趋势进行了展望。  相似文献   
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