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硫代硫酸盐提金技术因环境友好、可处理复杂矿石等优点,被认为是最具潜力的无氰提金技术,然而
该技术尚未能实现规模化工业应用,其主要技术瓶颈是浸出液中的金硫代硫酸根络合离子(Au(S2O3)23-)无法高效
富集。为此,构建了三维多孔 MoS2-壳聚糖气凝胶(MoS2-CSA),深入考察了 MoS2-CSA 回收Au(S2O3)23-的性能。结
果表明,MoS2-CSA 不仅具有极好的 Au(S2O3)23-富集能力(高达 718.3 mg/g,于 107.6 mg/L Au(S2O3)23-溶液),而且可
将 Au(S2O3)23-原位还原为金纳米颗粒,既解决了硫代硫酸盐提金技术中 Au(S2O3)23-难以高效富集的技术瓶颈,同
时极大地简化了传统提金技术中金络合离子的回收工艺。此外,MoS2-CSA 克服了纳米材料无法有效固液分离的
难点,实现了简易的回收。机理研究表明,MoS2-CSA 具有强烈的光电响应能力,在可见光激发下可产生大量光生
电子,实现了金的原位还原。研究结果为硫代硫酸盐提金技术中Au(S2O3)23-的回收提供了新的思路,有望推动硫
代硫酸盐提金技术的快速发展。 相似文献
2.
基于介质上电润湿的透射式显示器件 总被引:2,自引:0,他引:2
提出了一种基于介质上电润湿效应的新型透射式显示单元结构,它由夹在带有透明电极的两块玻璃板间的有色油滴和水组成,其中一个电极表面涂覆有疏水性介质层.通过改变两个电极间的外加电势,能够调节油滴对介质层的覆盖面积,从而控制显示单元的“开”、“关”状态.制作了具有该种单元结构的4×3显示阵列样机,并给出了初步的测试结果. 相似文献
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带有悬浮锥形圆环的液体变焦透镜 总被引:1,自引:0,他引:1
基于介质上电润湿效应提出了一种由覆盖有导电氧化铟锡(ITO)薄膜和疏水介质薄膜的玻璃片,悬浮在玻璃片上方的锥形金属圆环以及透镜中的液体组成的液体变焦透镜结构。通过改变施加在接地金属圆环和ITO控制电极之间的电压,实现了透镜液体的弯月面位置和曲率的可逆调整,从而改变透镜焦距。悬浮的金属圆环同时被用来使透镜中的水滴自居中,讨论了具有自居中效应的不同悬浮圆环形状对弯月面光学功率变化范围的影响。实验结果表明,施加40 V电压可以使透镜样品在2.5 cm和无限远之间聚焦,同时拥有高成像质量,光学功率变化范围达40 m-1。本文设计的液体变焦透镜兼具低功耗、小尺寸和高度可逆等特性,在微透镜应用领域具有很大优势。 相似文献
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孤岛微电网中非线性负载带来了大量谐波,若各并联逆变器连接至公共交流母线的馈线阻抗与其额定容量失配,将使得谐波电流不能在各逆变器间均匀分配。固定虚拟谐波阻抗方法可以有效地提高谐波电流分配精度,但会影响公共交流母线电压质量。因此,提出了一种自动调节虚拟谐波阻抗实现谐波均流的控制策略。各逆变器根据其谐波电流的有效值构造实时变化的虚拟谐波阻抗,建立起谐波电流与虚拟谐波阻抗的自调整关系,重塑系统在谐波域的输出阻抗以匹配馈线阻抗,动态调整谐波电流分配,有效地提高了谐波均流精度,且兼顾了公共交流母线的电压质量,无需检测线路阻抗信息。仿真和实验结果验证了所提策略的可行性。 相似文献
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硫代硫酸盐提金技术因环境友好、可处理复杂矿石等优点,被认为是最具潜力的无氰提金技术,然而
该技术尚未能实现规模化工业应用,其主要技术瓶颈是浸出液中的金硫代硫酸根络合离子(Au(S2O3)23-)无法高效
富集。为此,构建了三维多孔 MoS2-壳聚糖气凝胶(MoS2-CSA),深入考察了 MoS2-CSA 回收Au(S2O3)23-的性能。结
果表明,MoS2-CSA 不仅具有极好的 Au(S2O3)23-富集能力(高达 718.3 mg/g,于 107.6 mg/L Au(S2O3)23-溶液),而且可
将 Au(S2O3)23-原位还原为金纳米颗粒,既解决了硫代硫酸盐提金技术中 Au(S2O3)23-难以高效富集的技术瓶颈,同
时极大地简化了传统提金技术中金络合离子的回收工艺。此外,MoS2-CSA 克服了纳米材料无法有效固液分离的
难点,实现了简易的回收。机理研究表明,MoS2-CSA 具有强烈的光电响应能力,在可见光激发下可产生大量光生
电子,实现了金的原位还原。研究结果为硫代硫酸盐提金技术中Au(S2O3)23-的回收提供了新的思路,有望推动硫
代硫酸盐提金技术的快速发展。 相似文献
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