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81.
以工业硫酸钛液水解得到的介孔偏钛酸为载体,正硅酸乙酯(TEOS)为浸渍剂,采用表面接枝法制备了Si掺杂的介孔SO42/TiO2.通过X射线衍射(XRD)、N2吸附-脱附、X射线光电子能谱(XPS)和傅立叶-红外光谱(FT-IR)对焙烧产物进行表征,考察了超声波和微波外场对浸渍过程的影响以及Si提高介孔TiO2热稳定性的机制.结果表明,掺杂Si形成的Ti-O-Si键对介孔TiO2的孔结构起到支持作用,阻止晶粒长大和提高锐钛矿向金红石矿的相变温度,使SO4-2稳定的介孔Ti2的热稳定性提高,在700℃焙烧后仍保持138 m2/g的比表面积;超声波和微波场强化了浸渍过程,大大缩短了浸渍时间,促进Si在内外表面的分布. 相似文献
82.
83.
铁掺杂介孔二氧化钛的制备及其光催化性能 总被引:2,自引:0,他引:2
采用溶胶-凝胶法,以价廉的硫酸钛和硝酸铁为原料制备了不同含量的掺铁介孔二氧化钛。采用 X 射线衍射、扫描电子显微镜、热重-差示扫描量热分析、N2吸附-脱附、X 射线光电子能谱、紫外-可见漫反射对样品进行表征。以亚甲基蓝(MB)为目标降解物,对催化剂的光催化性能进行了研究。结果表明:铁以 Fe3+、Fe2+取代 Ti4+进入 TiO2的晶格。适量掺铁使 TiO2的吸收带边发生红移,有利于提高样品光催化性能和保持良好的重复套用活性。最佳掺铁量(摩尔比)为 n(Fe)/n(Ti) = 2%,对应样品颗粒大小为 0.1~0.2 μm,比表面积为 117.6 m2/g,孔容积为 0.434 cm3/g,平均孔径为13 nm。重复套用 4 次后,240 min 内对 MB 的总脱色率仍然达 89.0%,降解率达 70.7%. 相似文献
84.
采用SBR反应器,在低DO(<1.0 mg/L)及高氨氮浓度(220 mg/L)下,经过20周期(10 d)的连续运行,亚硝化率达到90%以上并且保持稳定。此后逐步降低氨氮浓度,深入研究6个不同水平下亚硝化效果和游离亚硝酸(FNA)及温度对亚硝化的影响。试验结果表明,高氨氮时,实施限时曝气且低DO、较高游离氨(FA)的联合抑制模式,低氨氮下,采取实时控制策略,避免过度曝气,经过130 d的运行,去除负荷稳定在0.301 kg NH 4+-N/(m3.d),污泥负荷稳定在0.374 kg NH4+-N/(kg MLSS.d),亚硝化率一直在95%以上,成功实现了低氨氮SBR亚硝化的启动。同时发现FNA对AOB的抑制具有可逆性,而缓慢升温对亚硝化效果影响不大。 相似文献
85.
2014年7月12~13日,第三届超硬刀具精密制造技术与应用研讨会在河南郑州举办。该研讨会由郑州市钻石精密制造有限公司(以下简称郑钻)等单位联合主办,来自汽车及零部件行业、航空航天行业的近50家企业的近百名代表参加了此次研讨会。研讨会上,郑州市钻石精密制造有限公司董事长、总经理张凤鸣为大会致辞;郑钻项目部主管胡俊樱介绍了郑钻新产品的开发及进展情况;郑钻应用技术主任张伟峰主讲了超硬刀具的《现场案例分析》。 相似文献
86.
中央提出从2010年4月开始,围绕迎接中国共产党成立90周年开展创先争优活动.这是党中央根据当前形势,加强党建的一项重要活动,同时也是深入学习实践科学发展观活动的拓展与延伸.两次活动从时间上承接有序,从内容上前后相承,学习实践科学发展观为我们提供了未来发展的理论前提,创先争优则为我们提供了实现这一要求的具体指导. 相似文献
87.
88.
89.
90.
The anodization of AZ91 magnesium alloy in an alkaline electrolyte of 100g/L NaOH 20g/L Na2B4O7·10H2O 50g/L C6H5Na3O7·2H2O 60g/L Na2SiO3·9H2O was studied.The corrosion resistance of the anodized films was studied by electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and potentiodynamic polarization techniques.The microstructure of the films was examined with scanning electronic microscope (SEM) and X-ray diffractometer (XRD).The results show that,under the experimental conditions,the optimum anodizing time and the optimum anodizing current density are 40min and 20mA/cm2 respectively for obtaining the anodic film with high corrosion resistance.The XRD pattern shows that the components of the anodized film consist of MgO and Mg2 (SiO4). 相似文献