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采用溶剂热法在增透的多孔玻璃表面制备负载非晶态有机锆聚合物。通过SEM,XRD,BET,FTIR,UV-Vis,ICP,有机元素分析,荧光光谱(PL)及紫外光电子能谱(UPS )等手段对催化剂进行了测试分析。非晶态有机锆聚合物(2.64 eV)具有比NH2-UiO-66(Zr)(2.74 eV)更窄的禁带宽度,更稳定的光生电子。在光催化反应器中放入2片负载非晶态有机锆的玻璃(总面积50.4 cm2),在300 W的氙灯照射下催化还原CO2合成甲醇,反应4 h后甲醇的产量为443.0 μmol,转换频率(TOF)为8.9 h-1。当0.1 g NH2-UiO-66(Zr)为催化剂时,甲醇的产量为244.3 μmol,TOF仅为0.17 h-1。非晶有机锆聚合物的光催化性能明显优于NH2-UiO-66(Zr)粉末,且循环稳定性良好。 相似文献
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采用溶剂热法在增透的多孔玻璃表面制备负载非晶态有机锆聚合物,通过SEM、XRD、BET、FTIR、UV-Vis、ICP、有机元素分析、荧光光谱(PL)及紫外光电子能谱(UPS)等手段对样品进行了表征。结果表明,非晶态有机锆聚合物(2.64 eV)具有比NH_2-Ui O-66(Zr)(2.74 eV)更窄的带隙,复合速率较慢的光生电子-空穴对。在光催化反应器中放入2片负载非晶态有机锆的玻璃(总面积50.4 cm~2),在300 W的氙灯照射下催化还原CO_2合成甲醇,反应4 h后甲醇的产量为443.0μmol,转换频率(TOF)为8.69 h~(–1)。当0.1 g NH_2-UiO-66(Zr)为催化剂时,甲醇的产量为244.3μmol,TOF仅为0.17 h~(–1)。非晶态有机锆聚合物的光催化性能明显优于NH2-UiO-66(Zr)粉末,且循环稳定性良好。 相似文献
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利用自制的锡槽成型模拟装置制备锡液中加入不同铁含量的玻璃样品,通过X射线荧光光谱、X射线光电子能谱测试手段研究样品中扩散进入玻璃表面锡离子的含量及锡离子不同价态相对含量的变化规律。研究结果表明,随着锡液中加铁量的增加,与锡液接触的玻璃表面渗锡量先减少后增大,当加铁量为0.40%时,渗锡量达到最小,约为17.30ug/cm2;进入玻璃表层中的Sn2+的相对含量随着加铁量的增加先减少后增大,当加铁量为0.40%,Sn2+的相对含量达到最小,约为3.88%;进入玻璃表层中的Sn4+的相对含量随着加铁量的增加先增大后减少,加铁量为0.40%,Sn4+的相对含量达到最大,约为96.12%;铁渗入量随着锡液中加铁量的增多而增多。加铁量相同时,延长玻璃与锡液的接触时间,进入玻璃中的渗锡量增多,渗铁量反而降低。 相似文献
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随着我国经济发展进入新常态,资源型城市发展在国内外的巨大挑战下陷入困境,转型面临诸多约束,探索资源城市转型发展成为国家发展的需求和重要的研究课题。本文以2009—2018年中国知网的中文核心期刊、CSSCI、CSCD来源期刊收录的资源城市转型研究文献为研究对象,采用知识图谱分析和传统文献研究相结合的方法,对该领域的文献量年际变化、载文期刊分布和核心作者等研究现状进行分析,运用CiteSpace软件绘制资源城市转型研究的共现知识脉络和发展趋势知识图谱,研究发现:1)资源城市转型研究发展较快,以城市实证研究为主,目前已形成两大核心作者群;2)近十年资源城市转型研究领域主要聚焦于资源城市脆弱性与路径创造、土地利用与空间结构重构、绿色转型与可持续发展、产业升级与产业结构演进、低碳经济与生态环境治理、转型效率与绩效评价等;3)未来研究重点是资源城市转型机制等理论探索、国际对比和创新研究方法。 相似文献
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以某公司炼钢尾矿高炉渣为主要原料,采用熔融法分别在石英坩埚和刚玉坩埚中熔制Ca O-Mg O-Al_2O_3-SiO_2(CMAS)系微晶玻璃,利用XRF、XRD、DSC、SEM、EDS等测试手段,研究了不同坩埚材料在不同坩埚利用率时对微晶玻璃成分、显微结构及性能的影响。研究表明:高温玻璃熔体对石英坩埚和刚玉坩埚的侵蚀作用会分别导致基础玻璃中SiO_2和Al_2O_3含量的提高,改变微晶玻璃的析晶机制;SiO_2含量的增加使微晶玻璃显微硬度和抗弯强度升高,Al_2O_3含量的增加使微晶玻璃密度升高。 相似文献
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统筹城乡发展的关键在于农村城镇化。城镇化滞后已经成为,近年来,我国经济生活中存在的国内有效需求不足、就业压力增大、农民收入增长缓慢、结构不合理等矛盾,都与城乡对立和城镇化发展滞后密切相关。所谓农村城镇化是指发生在农村地域范围内的城镇化过程,是以非农产业发展为主体,以农村富余劳动力向其他产业转移和空间集聚为特征, 相似文献
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本文研究了熔窑在生产过程中的传热机理,通过建立一个忽略了孔口辐射等客观条件对熔窑散热量影响的玻璃熔窑理想模型,得到可以量化熔窑散热量的计算方法。研究表明:因熔窑外壁保温层性能欠缺而向周围环境的散热损失是现有熔窑热耗较高的主要因素。运用得到的理论计算公式,可以准确地配置熔窑节能保温所需的保温材料种类、用量及其规格。通过在某玻璃熔窑上实际应用,对计算的结果与实测结果进行对比分析,验证了理论计算公式的正确性。 相似文献