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1.
对一些高效的或集反应、分离为一体的实用型TiO2光催化反应器根据构造不同进行分类综述,通过对反应溶液流动方式以及与催化剂的接触、催化剂的形式和光辐射等重要因素的分析比较,指出了各类光催化反应器的特点以及优缺点,并提出一些展望。  相似文献   
2.
超声辅助分子自组装法制备表面均匀和高催化活性的硅胶负载TiO2(TiO2-SiO2)光催化剂。采用XRD、SEM、FT-IR、PL等手段对制备产物晶型及形貌等进行了表征。以降解水中偶氮染料甲基橙为探针反应,评价了TiO2-SiO2的光催化活性。结果表明,500℃煅烧TiO2-SiO2的光催化活性最佳。  相似文献   
3.
生物炭基复混肥成型及力学特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以稻壳、油茶壳为原料,利用连续热解装置分别在400℃、500℃进行热解,制备稻壳炭和油茶壳炭,利用玉米淀粉在碱性条件下糊化交联反应制得淀粉胶黏剂,将生物炭与尿素、磷酸氢二钾以及淀粉胶黏剂进行挤压造粒,制备生物炭基复混肥,研究发现稻壳炭基复混肥成型率高于油茶壳炭基复混肥,500℃热解的稻壳炭与尿素、磷酸氢二钾、胶黏剂质量比为3∶1∶1∶2时力学性能最佳。本研究为环境友好型缓释复混肥的制备提供新的方法和依据。  相似文献   
4.
采用高效液相色谱法测定亚氨基二丙酸的含量。色谱条件为:色谱柱:Hypersil SAX强阴离子交换柱,4.6 mm×150 mm,5μm;流动相:0.2 mol/L KH_2PO_4,用磷酸调p H=2.5;柱温:30℃;流速:1.0 m L/min;检测波长:210 nm。亚氨基二丙酸浓度在10~500μg/m L范围内,峰面积与浓度线性关系良好。亚氨基二丙酸的最低检出浓度为10μg/g,最低定量限为33μg/g。亚氨基二丙酸峰面积的RSD为0.48%(n=6),亚氨基二丙酸的回收率范围为89.3%~112.8%。该方法简便、快速、准确,适用于测定亚氨基二丙酸的含量。  相似文献   
5.
从负载TiO2光催化剂的载体、制备方法以及催化剂的负载机理等三个方面综述了近几年来TiO2光催化剂的负载技术。  相似文献   
6.
改性二氧化钛纳米管研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
TiO2纳米管因其所具有的优异性能,使其在光催化、光解水制氢、太阳能电池等领域具有广阔的应用前景,尤其是对Ti02纳米管掺杂改性后,将会大大改善其性能。本文介绍各种改性TiO2纳米管的制备方法和性能,并对TiO2纳米管的进一步深入研究提出建议。  相似文献   
7.
建立了橡胶厂土壤和沉积物中亚乙基硫脲残留的超声提取-高效液相色谱-串联质谱检测方法。样品采用75%甲醇水溶液提取,提取液经C18色谱柱(150 mm×2.1 mm,3μm)分离后进入串联质谱仪检测,采用外标法定量。该方法对土壤和沉积物样品检出限为0.005 mg/kg;加标回收率在72.4%~99.0%之间,相对标准偏差(RSD, n=6)在4.1%~6.3%之间;在0.01~1.0 mg/L范围内线性回归系数R2为0.9998。该方法在一定范围内的线性好,回归系数能R>0.999,重复性好,可有效定性定量准确地对土壤鹤沉积物中亚乙基硫脲进行检测。  相似文献   
8.
采用溶胶-凝胶法将掺钕二氧化钛负载在二氧化硅上制备复合光催化剂(Nd/TiO2-SiO2),利用XRD、SEM、FT-IR和DRS对Nd/TiO2-SiO2进行表征,并通过甲基橙溶液的光催化降解评价其光催化性能。结果表明:Nd/TiO2-SiO2在可见光区388-619nm范围内的光吸收性能随着钕掺杂量的增大而增强,钕掺杂有利于降低电子-空穴的复合率,钕和二氧化硅提高TiO2的光催化活性。在600℃煅烧的0.1%Nd/TiO2-SiO2的光催化活性最高,1h后甲基橙降解率为82.9%。  相似文献   
9.
开发出一种利用柱后衍生-高效液相色谱测定土壤中甲醛的含量的方法。色谱条件为:色谱柱:InertSustain AQ-C_(18)反相色谱柱4.6×250 mm(UP);流动相:采用0.2%磷酸等度洗脱;柱温:30℃;流速:1.0 mL/min;进样体积:10μL;柱后衍生溶液:乙酸-乙酸铵-乙酰丙酮水溶液;衍生溶液流速:0.5 mL/min;衍生温度:100℃;二极管阵列检测器波长:420 nm。甲醛回收率为89.0%~103.0%,相对标准偏差RSD为1.82%(n=7)。该方法快速,简便,准确,稳定性高,适合用于土壤中甲醛的含量测定。  相似文献   
10.
建立了超声波萃取-气相色谱法测定土壤和沉积物中异丙胺的方法。以丙酮为萃取溶剂,DB-17色谱柱分离,优化了提取和分析过程的重要条件。方法检出限为3.5 mg/kg,土壤中低、高浓度的加标回收率分别为70.5%和84.3%,沉积物中低、高浓度的加标回收率分别为72.2%和82.5%。实验结果表明,该方法消耗溶剂少、效率高、检出限低、精密度和准确度好,适用于土壤和沉积物中异丙胺残留的测定。  相似文献   
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