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耦合溶胶-凝胶技术与水热法,制备具有核壳结构的海胆状Fe_3O_4@TiO_2磁性纳米介质(sea urchin magnetic nanoparticles,SUMNPs)。采用TEM、SEM等方法对SUMNPs的形貌等性质进行表征,证实该材料呈现出以Fe_3O_4为核,以TiO_2为壳的海胆状结构,壳层直径约400 nm,比表面积高达236.082 m2·g-1,表面孔径约6.274 nm。SUMNPs对重金属离子选择吸附的结果表明,基于Pb~(2+)离子半径大、电子层数多等物化特点,在Pb~(2+)、Cu~(2+)、Ni~(2+)、Zn~(2+)、Cd~(2+)5种金属离子混合体系中,SUMNPs可以高容量、高选择性快速吸附Pb~(2+),而对其他4种重金属离子几乎无吸附活性。单一Pb~(2+)吸附可在5 min内快速平衡,平衡吸附容量为283 mg·g-1。吸附过程符合Langmuir等温吸附模型,SUMNPs对Pb~(2+)的最大饱和吸附容量为458.72 mg·g-1。经EDTA二钠解吸,Na OH再生后的SUNMPs可以重复使用8次以上。SUMNPs对Pb~(2+)具备优异的选择性吸附性能,在处理水体铅污染、恢复水体生态领域具有良好的应用前景。 相似文献
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随着城市人口大幅度增涨和经济快速发展,城市缺水问题十分突出。本文分析了舒兰城市缺水的成因并对解决缺水问题进行探讨,提出了解决的方法。 相似文献
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耦合溶胶-凝胶技术与水热法,制备具有核壳结构的海胆状Fe3O4@TiO2磁性纳米介质(sea urchin magnetic nanoparticles,SUMNPs)。采用TEM、SEM等方法对SUMNPs的形貌等性质进行表征,证实该材料呈现出以Fe3O4为核,以TiO2为壳的海胆状结构,壳层直径约400 nm,比表面积高达236.082 m2·g-1,表面孔径约6.274 nm。SUMNPs对重金属离子选择吸附的结果表明,基于Pb2+离子半径大、电子层数多等物化特点,在Pb2+、Cu2+、Ni2+、Zn2+、Cd2+ 5种金属离子混合体系中,SUMNPs可以高容量、高选择性快速吸附Pb2+,而对其他4种重金属离子几乎无吸附活性。单一Pb2+吸附可在5 min内快速平衡,平衡吸附容量为283 mg·g-1。吸附过程符合Langmuir等温吸附模型,SUMNPs对Pb2+的最大饱和吸附容量为458.72 mg·g-1。经EDTA二钠解吸,NaOH再生后的SUNMPs可以重复使用8次以上。SUMNPs对Pb2+具备优异的选择性吸附性能,在处理水体铅污染、恢复水体生态领域具有良好的应用前景。 相似文献
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传统静电测量仪器存在成本高、精度低及使用复杂等难题,本文提出了一种利用液晶材料的光电特性进行静电测量的简易方法。测量所使用的液晶器件采用多层基板叠加分压结构,多层叠加基板的分压作用实现了对高压的测量和连续性测量。该静电测量装置可以实现高低压测量范围在器件的不同区域上同时测量。首先介绍了实现这种方法的器件和系统,然后基于外部输入已知变化电压模拟不同带电人体,通过理论分析和实验测试实现了液晶器件的标定,最后利用人体实际测量以及施加另一组已知变化电压计算测量误差。实验数据结果表明,液晶器件的测量误差不超过9%。基本满足静电测量的便捷、稳定可靠、精度高等要求。 相似文献
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应用多导体传输线模型(Multi-Conductor Transimission Line,MTL)对变压器绕组电压分布进行仿真计算时,由于输入不同信号对频率分量的要求不同,为提高计算精度需要改变FFT设置,从而导致模型计算量增加,运算效率下降.为此,本研究提出了一种分步计算的方式去控制计算过程中产生的误差,并在此基础上通过分析FFT结果与模型计算结果之间的关系,提出了一种模型算法优化设计,利用曲线拟合的方式,避开繁复的参数矩阵循环运算,直接得到频域下的幅值和相位参数,使整个模型的运算速度得到提升,在保持最大误差仅0.23%的情况下,运算时间缩短74.85%,提升了该模型的工作效率,为工程应用提供便利. 相似文献