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金属纳米颗粒极不稳定,易于聚集,导致其尺寸变大和形貌改变,影响催化性能,纳米颗粒需要负载在高比表面积的载体上或在稳定剂保护条件下进行反应。纳米颗粒所处环境,如载体的性质以及稳定剂的类型对纳米催化剂的表面电子结构具有重要影响,因而对其催化性能有重要的影响。 相似文献
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随着纳米科技快速发展,大量金属纳米颗粒不可避免地进入到污水处理系统中。该研究总结了金属纳米颗粒在污水处理系统中的分布,分析了其对污水处理系统的COD降解、脱氮除磷效率和微生物群落的影响及潜在机理,为今后污水处理系统纳米颗粒风险评估和应急管理提供了基础和理论支持。 相似文献
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纳米材料的传统制备包括化学、物理和机械方法,近年来,生物技术制备金属纳米颗粒因其经济和环保的优势引起了广泛的关注。本文首先阐述了微生物合成金属纳米颗粒的原理,总结了影响纳米颗粒生物合成的条件以及生物合成纳米颗粒及其在生物质中稳定分散的优势;然后讨论了使用污染物作为生物合成纳米颗粒前体,即当金属前体来自污染物和受污染的废水时,微生物合成纳米颗粒既降低了生产成本又处理了废液;并且探讨了纳米颗粒的应用对环境和人类健康的影响,强调在应用中应提前实地评估其环保可行性。最后,重点阐述了金属纳米颗粒在稠油催化降黏中的催化作用、纳米催化稠油降黏中的加氢反应和氧化反应;介绍了金属纳米颗粒辅助稠油原位开采的热采方法;展望了合成仿生复合纳米催化材料的应用前景。 相似文献
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含金属纳米颗粒的玻璃材料具有优越的非线性光学特性,在开发具有特定光功能的光学元器件领域有广泛的应用前景。在玻璃材料中制备金属纳米颗粒、研究金属纳米颗粒的形成机制与行为,是目前光学与材料学领域的一大研究前沿。本文较为详尽地介绍了目前在玻璃中制备金属纳米颗粒的方法及研究进展,包括热处理法、离子注入法、光热诱导法等,对光热诱导法巨大的研究价值和应用前景作了较为详细的阐述。 相似文献
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多级孔沸石分子筛在保留了微孔沸石优异的催化活性与择形性的同时,能够从本质上大幅提升沸石分子筛的传质与扩散效率,改善催化剂因积炭问题失活较快的弊端。本文介绍了当前阶段多级孔沸石分子筛的研究现状,主要基于孔径大小的差异,重点综述了微孔-介孔、微孔-大孔以及微孔-介孔-大孔三类具有多级孔道结构的沸石分子筛在制备及催化应用方面的最新研究进展,综合分析了各种制备方法在性能、成本、可操作性及应用上的利弊关系,并且指出,设计并可控地制备出具有多级孔道结构且在三维空间高度贯通的多级孔沸石分子筛材料以最大限度地提高催化效率,将会是未来多级孔沸石分子筛领域的研究重点。 相似文献
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纳米X-型沸石制备及其对含铅废水处理试验 总被引:1,自引:0,他引:1
用水热合成法合成了纳米级X 型沸石分子筛,并采用透射电镜(TEM)和X 射线衍射(XRD)进行了表征。研究了纳米X 型沸石分子筛对Pb(Ⅱ)的吸附。考察了纳米X 沸石分子筛用量、pH值、吸附时间和温度对Pb(Ⅱ)的吸附去除的影响。结果表明,在50mL质量浓度为25mg L的含铅水样中,投加0 03g纳米X 型沸石分子筛用量在pH约为4 0,温度为20℃,吸附时间为5min,去除率达到99 52%。最大吸附量可达150mg g以上。采用1mol L的HCl能较完全洗脱纳米级X 型沸石分子筛所吸附的Pb(Ⅱ)。表明纳米级X 型沸石分子筛能循环使用,可应用于含铅废水的处理。 相似文献
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利用静电纺丝法制备了全氟磺酸(PFSA)-聚醚砜(PES)-纳米颗粒(SiO2、TiO2和Al2O3)复合纳米纤维,比较了SiO2、TiO2和Al2O3等不同纳米颗粒对磺酸基团在纤维表面分布的影响,并利用乙酸乙酯合成反应考察了纤维结构对表面磺酸基团活性的关系。结果表明:静电纺复合纳米纤维的比表面积可达85.6 m2·g-1,纳米颗粒均匀分布在纤维表面,表面酸性中心占PFSA酸性基团总量最高达71.2%。酯化反应实验表明,复合纳米纤维具有很好的催化性能,纳米颗粒的存在可以提高酸中心的活性;同时,所得复合纳米纤维膜表现出很好的回收与可再生性能,有望作为一种对环境友好的固体酸催化剂。 相似文献
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催化剂是化学工业的核心,一种新催化剂的开发,将会对工业起到革命性的变革,并伴随着巨大的经济效益。因此,催化材料的开发及其应用具有极其重大的理论及实际意义。本文在大量参阅有关方面文献的基础上,综述了两种纳米孔材料(沸石分子筛、交联粘土)在催化中的应用研究进展。 相似文献
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煤矸石合成纳米4A沸石分子筛的工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
根据所选用煤矸石的成分特点提出了利用煤矸石合成纳米4A沸石分子筛的碱溶提取法,研究了该工艺,并通过试验优化了该工艺的技术参数,即用碳酸钠与煤矸石混合灼烧活化,以4mol/L的NaOH溶液提取硅铝酸钠,晶化温度为90℃,晶化时间为1h,合成并表征了质量性能优良的纳米4A沸石分子筛。 相似文献
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近年来,金属纳米颗粒的制备研究引起了人们的广泛兴趣.与相应的块体材料相比,金属纳米颗粒具有独特的化学和物理性质,可应用于电学、催化、磁性材料、光催化、生物染色剂、药物输送等许多领域.其中,传感器是纳米颗粒最有前途的应用领域之一.传感器的微型化是传感器发展的主要研究方向, 相似文献
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通过文献计量学分析表明暗发酵制氢是目前研究最热门的生物制氢方法,Fe、Ni、Co、Ag等金属纳米颗粒作为该领域研究热点可改善暗发酵制氢存在底物转化率与产氢效率均有待提高的难题。介绍了金属纳米颗粒的特点、生物相容性及其与酶、微生物细胞的作用机理,进一步从促进木质纤维素水解影响产氢、对水解酶的固定化影响产氢、提高氢化酶活性影响产氢、调控发酵微生物细胞代谢和促进细胞电子传递影响产氢、改善微生物群落结构影响多菌群协同产氢等几个方面对典型金属纳米颗粒辅助木质纤维素暗发酵产氢的研究现状进行综述,并对金属纳米颗粒应用于暗发酵产氢存在的难点及前景方向进行了展望。 相似文献