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21.
煤、石油、天然气等不可再生能源的消耗导致环境污染日益严重,开发和使用清洁的可再生能源迫在眉睫。利用太阳能光催化分解水制氢被认为是解决化石能源紧缺和环境污染问题的有效途径之一。光催化分解水制氢体系非常复杂,助催化剂是影响催化剂光催化效率的一个关键因素,它的引入可以有效提高催化剂的光催化活性和氢气产生速率,因此,开发廉价高效的助催化剂已逐渐成为本领域的研究热点。本文结合光催化分解水制氢原理,简要介绍了助催化剂的作用,对近年来光催化分解水产氢助催化剂的种类和研究内容进行了总结,分析和讨论了几类重要助催化剂的特点及作用机理,并对助催化剂的发展进行了展望,以期为新型高效光催化制氢材料的设计提供参考。  相似文献   
22.
以丙烯酸、丙烯磺酸钠、丙烯酰胺、丙烯酸丁酯为聚合单体,以过硫酸铵为引发剂合成了一种羧酸系混凝土减水剂,考察了这种减水剂的减水性能和对水泥材料(包括水泥净浆、水泥砂浆和混凝土)力学性能的影响.实验结果表明,这种减水剂具有优良的减水性能,随着减水剂掺量的增大,水泥材料的减水率、抗压强度和抗折强度提高;当减水剂掺量为水泥质量的0.15%时,水泥净浆的减水率为40.0%,水泥砂浆的减水率为32.0%,水泥混凝土的减水率为25.6%,水泥材料的抗压强度可以提高148%,抗折强度可以提高70%.  相似文献   
23.
运用正交设计试验的方法,研制成由60%的粉煤灰、P·032.5水泥、激发剂和外加剂组成的干拌砂浆粉。其配制的砂浆工作性好、分层度小,强度稳定增长,改变灰砂比可配制出 M5~M15不同强度等级的砂浆。砂浆的干缩小,抗冻性得到改善,且抗氯离子渗透能力强。  相似文献   
24.
黄酮类化合物提取工艺研究进展   总被引:23,自引:0,他引:23  
黄酮类化合物是一类活性物质,具有特殊的保健及疗效功能。介绍了黄酮提取工艺的研究,主要包括有机溶剂提取、热水提取、碱液提取、系统溶剂提取、超滤法提取、超声技术提取、微波技术提取和超临界流体萃取法提取等,并对各工艺的利弊进行了分析,从而为黄酮类化合物在各行业的应用开辟了一条可靠的途径。  相似文献   
25.
电极材料是决定超级电容器性能的关键因素。钴酸镍纳米材料因其合成简单,价格低廉,储量丰富且理论比电容较高等优点,成为超级电容器电极材料的研究热点。但钴酸镍纳米材料导电率较低、比表面积较小且电化学稳定性较差等缺点严重影响了其实际应用。本文简单介绍了钴酸镍纳米材料的晶体结构以及其作为超级电容器电极材料时的储能机理,同时结合一些示例归纳总结了钴酸镍基纳米材料的制备方法以及钴酸镍纳米材料的改性研究现状,包括形貌改性、复合改性及引入缺陷。最后指出,钴酸镍基纳米材料的环保且高效的制备方法,通过掺杂或缺陷等方法改善其电化学性能,增大其工作电压窗口以及探索适用于钴酸镍基超级电容器工作的电解液,将是未来研究的重点。  相似文献   
26.
水/油两相萃取系统下利用O2光化学氧化噻吩   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
赵地顺  李发堂  罗青枝  王娜  李翔宇 《化工学报》2006,57(11):2735-2738
引言 汽油或柴油中的含硫化合物如硫醇、硫醚、噻吩、苯并噻吩(BT)和二苯噻吩(BT)燃烧后产生SOX,是酸雨和空气污染的主要来源,并可导致人产生呼吸道疾.  相似文献   
27.
研究了具有两亲性的表面活性剂对聚丙烯纤维增强水泥材料性能的影响,发现向水泥基体中加入少量的表面活性剂和适宜的其它添加剂,有增大聚丙烯纤维和水泥基体间的相互作用,提高聚丙烯纤维的增强增韧效果.  相似文献   
28.
相转移催化氧化脱除噻吩的应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以噻吩溶液为模型化合物,应用季铵盐类相转移催化剂,对FCC汽油相转移催化氧化-萃取脱硫工艺进行了系统研究。考察了相转移催化剂、氧化时间、氧化温度、氧化剂加入量等工艺条件对脱硫率的影响。研究结果表明,季铵盐相转移催化剂的阴阳离子对脱硫率有重要影响。以四丁基溴化铵(TBAB)为相转移催化剂,反应温度40℃,反应时间150 min,氧化剂用量为n(H2O2):n(S)=4,萃取剂为二甲基亚砜时脱硫率可达93.1%。  相似文献   
29.
微量聚合物对水泥砂浆性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了含有阳离子或阴离子功能基团的水溶性聚合物对水泥砂浆性能的影响。结果发现:在水泥基体中加入微量的功能聚合物,水泥砂浆的冲击强度明显增大,并且随着功能聚合物用量的增多,其冲击强度进一步提高,体积密度略有增大;但随着功能聚合物用量增大,其体积密度几乎不变,抗折强度,空隙率和吸水率基本保持不变。  相似文献   
30.
用高烧失量(>15%)粉煤灰及石灰石、氧化铁、石膏等为原料在1 250℃烧成了新型贝利特水泥,其主要矿物组成为:C2S 53%-58%,C4A3S 30%-35%,C,AF 10%左右。并探讨了不同石膏掺量及微量元素对水泥强度的影响。结果发现:该种水泥3 d强度可达56 MPa,28 d强度达77 MPa;随石膏掺量增大强度增加,但掺量过多会造成强度下降;Cr2O3、BaO、P2O5等微量元素可以提高水泥强度,其中Cr2O3效果较好。  相似文献   
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