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41.
不确定度的大小是评定一种测试方法及测试结果准确程度的指标。本文利用电感耦合等离子光谱法对花生中镉含量进行了测定,并对测量中可能引入的不确定度来源进行了分析,加以合成、扩展,以不确定度的形式给出了测量结果。  相似文献   
42.
分别采用浸渍法、水热合成法、均匀沉淀法和溶胶-凝胶法合成了TiO2/ZSM-5复合材料,并采用XRD、SEM、EDS、FT-IR、UV-Vis和PL等表征手段对所制备的材料进行物相、形貌、结构和光学性能分析.室温下,以100 mL质量浓度为10 mg/L的罗丹明B(RhB)溶液为目标污染物,考察了不同材料对目标污染物的光催化降解率,并对光催化过程中主要活性物质进行分析.结果表明:浸渍法合成的复合材料光催化性能最好,降解率可达99.8%.不同活性组分中,超氧自由基(·O-2)对RhB降解的影响最大.  相似文献   
43.
油罐车污染喷气燃料的原因分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了罐车装运喷气燃料运输过程中导致喷气燃料银片腐蚀不合格的原因。研究结果表明,某炼油厂罐车装载的喷气燃料中含硫化氢、二氧化硫、三氧化硫、磺酸及硫酸酯的可能性很小,银片腐蚀属于硫化腐蚀。通过模拟罐车运输状态,表明罐车内壁活性硫缓慢溶解于油品中导致喷气燃料银片腐蚀不合格。  相似文献   
44.
Schiff碱合成及其自组装单分子膜在银表面防护性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
以寻求低成本,高收益的探索思路为基础,制备出一种新式自组装分子膜,将其组装到金属体表面,进而达到防止金属腐蚀的目的。以水杨醛与乙二胺为原料,合成出乙二胺缩水杨醛Schiff碱,确定了最佳合成条件。对产物进行了熔点测定,红外光谱(IR)分析及质谱(MS)分析,确定制备的产物即为乙二胺缩水杨Schiff碱,并首次将其配制于花生油溶液中。将Schiff碱自组装到银片表面,利用金相显微镜观察Schiff碱的成膜现象;用循环伏安技术对自组装膜进行分析。实验结果表明,Schiff碱自组装分子膜能有效抑制异相电子的转移,组装速度快且性能稳定,减少了银片机体的腐蚀。总结了Schiff碱自组装分子膜对金属防护的效用和价值。  相似文献   
45.
采用LSS水热法,在130℃、反应时间为15 h的条件下,制备出油酸修饰的花簇状CaSO4,并对其进行了XRD,SEM,FTIR测定分析。XRD分析表明,产品为无水CaSO4,同时考察了产品在生物柴油方面的催化性能。试验结果表明:以LSS水热法制备的花簇状无水CaSO4作催化剂,制备的生物柴油产率达到了98.21%,酯化率达到86.39%,符合生物柴油标准。  相似文献   
46.
以二芳基酰肼为原料,合成2,5-二苯基-1,3,4-噁二唑(PPD),在碳钢表面制备噁二唑自组装分子膜。采用电化学测试、表面分析等方法对PPD分子膜的制备条件及其在质量分数3.5%NaCl溶液中的缓蚀性能进行了分析,通过量化计算对缓蚀机理进行了进一步探讨。结果表明,PPD自组装膜的最佳组装条件是:在4 mmol/L PPD组装液中组装12 h,缓蚀效率达91.95%。XPS测试结果表明,PPD分子在钢表面形成了自组装膜。量化计算得到了缓蚀剂分子的活性位点,PPD的N原子同时具有较大的Fukui(-)(0.076)和Fukui(+)(0.058)数值,说明它们既可以提供电子形成配位键,也可以接受电子形成反馈键。  相似文献   
47.
随着工业的发展,废水排放量的不断增加,对环境造成了极大的污染。因此,需要一种高效的废水处理方法。膜分离技术是去除水中污染物的一种可持续、高效的现代分离技术,已被广泛应用于废水处理方面。TiO2作为一种常用的去除污染物的催化剂,具有化学稳定性好、无毒无害、催化活性高等特点。而将TiO2纳米颗粒添加至聚合物基质中制备的TiO2复合膜,不仅可以避免TiO2在水溶液中易团聚的问题,而且能提高聚合物膜在高温下的渗透选择性和稳定性。重点介绍了TiO2复合膜的制备方法,探讨了复合膜的改性技术及降解废水中污染物的机理。并针对TiO2复合膜材料在污染物降解应用中存在的问题,提出了相关研究趋势,旨在为TiO2复合膜材料的理论研究和工业推广应用提供参考依据。  相似文献   
48.
为了研究ZSM-5分子筛中硅铝物质的量比变化对TiO2/ZSM-5光催化性能的影响,通过水热合成法制备了5种不同硅铝比的ZSM-5分子筛,并以此为载体通过浸渍-煅烧法制备了TiO2/ZSM-5复合材料。对制备材料的物化性能以及光电学性能进行了分析,并对光催化实验中的活性组分进行了研究。结果表明:当ZSM-5分子筛中硅铝物质的量比为120时,制备的TiO2/ZSM-5复合材料吸附性较好,负载TiO2后光响应程度最高,光生电子(e-)和空穴(h+)复合率低且电阻最小,紫外光照100 min时罗丹明B(Rh-B)的降解率为99.6%,TOC去除率为60.4%。同时,实验发现羟基自由基(·O2-)是光催化反应过程中的主要活性组分。  相似文献   
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