排序方式: 共有36条查询结果,搜索用时 15 毫秒
21.
22.
23.
通过溶胶-凝胶法、水热法和煅烧法,成功制备出具有光催化活性的Fe3O4@TiO2磁性纳米复合材料,将超顺磁性的Fe3O4与TiO2复合,实现材料的快速回收与可见光响应能力的结合。进一步将Fe3O4@TiO2磁性纳米复合材料应用于Cr(Ⅵ)的去除,实验结果表明,在可见光照射下Fe3O4@TiO2对Cr(Ⅵ)的去除能力是P25的1.96倍。并深入探究了Fe3O4@TiO2中TiO2含量、Cr(Ⅵ)溶液的pH以及空穴去除剂对Fe3O4@TiO2可见光下光催化还原Cr(Ⅵ)能力的影响,实验表明当Fe3O4@TiO2中TiO2含量为1.0 g/g,添加甲酸作为空穴去除剂并且溶液pH=2时Fe3O4@TiO2对Cr(Ⅵ)的去除能力最佳,此条件下Cr(Ⅵ)的去除率达到99.85%,重复使用4次,催化能力依然保持较高水平。此外,Fe3O4@TiO2对5~500 mg/L浓度范围内的Cr(Ⅵ)都具有良好的去除能力。Fe3O4@TiO2磁性纳米复合材料对Cr(Ⅵ)具备优异的去除能力,具有良好的应用前景。 相似文献
24.
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
25.
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
26.
27.
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
28.
29.
30.
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