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1.
2.
利用静电自组装法,将羧甲基纤维素(CMC)组装到Fe3O4上得到Fe3O4@CMC,再通过自由基聚合反应将丙烯酸(AA)和丙烯酰胺(AM)接枝交联到Fe3O4@CMC上,制备出F e3O4@CMC-g-p(AA-co-AM)(Fe3O4@hydrogel)微球。利用TEM、XRD、FTIR、TGA、XPS、BET等技术对Fe3O4hydrogel微球进行了表征,并将其作为催化剂应用于类芬顿高级氧化反应中催化降解酸性红73。结果表明:Fe3O4@hydrogel仍为反尖晶石型结构,共聚物CMC-g-p(AA-c o-AM)成功包覆在Fe3O4表面,且含量为17.7%,复合微球平均粒径在10n m左右,饱和磁化强度为44.8 emu/g,BET表面积为73.5m2/g,平均孔直径为8.3nm,为介孔结构。Fe3O4@hydrogel微球对酸性染料废水有良好的催化降解性能,通过调节芬顿反应体系中初始pH值、催化剂用量以及H2O2浓度,得到反应最适条件为pH3.5、H2O210mmol/l、催化剂用量200mg/l。在此条件下3h内能达到对酸性红7399.83%以上的降解。 相似文献
3.
以碱木质素为原料,按照其与NaOH质量比(简称碳碱比) 1∶1、1∶3、1∶5进行混合,利用实验室小型管式炉热裂解制备碱木质素基多孔炭材料,对多孔炭材料进行了场发射扫描电子显微镜、粒径、有机元素和傅里叶变换红外光谱分析;并采用自制碱木质素基多孔炭材料制备超级电容器,通过循环伏安测试和恒流充放电测试分析其电化学性能。结果表明,碱木质素基多孔炭材料形貌都呈球状或半球状,有大量孔结构,表面粗糙有起伏,碳碱比从1∶1变化到1∶5,平均粒径分布逐渐减小。碳碱比为1∶1时,碱木质素基多孔炭材料制备的超级电容器电化学性能最优,随着电流密度从0. 1 A/g增加到1 A/g,其比电容从71 F/g下降到62 F/g,下降13%左右;在1 A/g的超大电流密度下充放电循环500次,比电容依然维持在62 F/g,循环性能良好。 相似文献
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5.
<正>社会经济不断发展,人民生活水平不断提高,马口铁印刷产品以其新颖的装帧设计和特殊的精美印刷效果,广泛应用于不同类型的食品、饮料罐头类、日用化妆品类、医药类、石油化工产品及各种包装容器。因此,马口铁印刷质量就显得非常重要,下面就马口铁的印刷牢度进行探讨。 相似文献
6.
麦草氧--氨蒸煮工艺初步探索的结果表明,比较合理的工艺条件是最高温度150℃,氨水用量8M,氧压10kg/cm^2,液比1:10,比较符合漂白工序段的要求。 相似文献
7.
从等价灰平衡密度出发,利用灰平衡方程式确定了灰平衡数据,并应用尤尔-尼尔逊方程计算出了修正后的网点面积率,最终做出印刷灰平衡曲线。 相似文献
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<正>通过研究分光光度计检测印刷品与标准样张间的色差,我们可以证实分光光度计能有效控制印刷品色差,从而发挥分光光度计在印刷质量控制中的作用,进而更科学地控制印刷品质量。 相似文献