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超级电容器具有功率密度大、寿命长、生产成本低等优点,被认为是最有发展前途的储能系统之一。然而,超级电容器的低能量密度阻碍了其实际应用。由于存储的能量与CV2成正比,可以通过增加材料的电容"C"或操作电压窗口"V"或两者同时增加来提高超级电容器的能量密度。然而具有宽电位窗口的有机电解质离子往往电导率差,成本高,容易引起环境问题。因此为改善能量密度,应采用高比电容的电极材料,故而设计出具有高比电容的适合电极材料就成为研究热点。Ni(OH)2作为超级电容器电极材料,具有理论容量大、成本低、天然丰富、易于合成等优点,近年来备受关注。但由于Ni(OH)2导电率低、比表面积小,其容量劣化严重。碳质材料作为双电层超级电容器的电极材料,其能量存储机制取决于电极表面的电解质离子吸附和解离,具有导电率好、原料丰富、成本较低、电化学稳定性高等优点而应用广泛。因此,有必要将高导电碳质材料引入Ni(OH)2组成复合材料以提高电容性能。笔者综述了Ni(OH)2基材料的合成方法,特别是与碳质材料复合来提高Ni(OH)2基材料的循环稳定性和倍率性能方面的研究新进展。 相似文献
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连续采集2021年1—10月长江镇江段饮用水4个取水口的表层水样,探讨水样中12种重金属(Mn、Zn、As、Cr6+、Ni、Cu、Pb、Sb、Se、Cd、Hg、Fe)浓度的分布特征,并通过EPA健康风险评价模型进行健康危害风险进行评估。结果表明,长江镇江段饮用水体中12种重金属的平均浓度均达到GB 3838—2002中规定的Ⅰ类水质指标。流域内不同区域人群产生的总非致癌和总致癌健康风险分别为2.59×10-9~3.08×10-9和1.12×10-6~1.32×10-6,流域内健康风险均在接受水平。 相似文献
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《食品中农药最大残留限量》标准解读 总被引:1,自引:0,他引:1
GB 2763—2014《食品中农药最大残留限量》规定了387种农药在284种(类)食品中3650项限量指标,较2012年颁布实施的《食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2012),新增加了65种农药、43种(类)、1357项限量指标。新标准在科学性、针对性和实用性上都有了显著提升,力求用最严谨的标准,最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,确保人民群众"舌尖上的安全"提供法定的技术依据。 相似文献
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目的 采用生物信息学和分子对接方法筛选仿刺参胶原蛋白来源的二肽基肽酶(dipeptidyl peptidase-Ⅳ,DPP-Ⅳ)抑制肽。方法 以仿刺参胶原蛋白序列为对象,进行生物信息学分析和计算机辅助虚拟酶解,基于生物毒性、致敏性、水溶性及吸收、分配、代谢、排泄及毒性(absorption,distribution,metabolism,excretion,toxicity,ADMET)预测,筛选得到6条具有潜在生物活性的寡肽,氨基酸序列分别为CD、CQ、CS、GR、SM、MDG,进一步通过分子对接分析肽段与DPP-Ⅳ的结合活性,并分析其结合位点及方式。结果 生物信息学分析表明仿刺参胶原蛋白是生物活性肽的潜在优良来源,经木瓜蛋白酶、碱性蛋白酶及模拟胃肠道虚拟水解后能够释放出DPP-Ⅳ抑制肽;分子对接表明俩条新肽段CS、SM通过氢键、疏水相互作用分别与DPP-Ⅳ的S1、S2活性口袋结合。结论 本研究提供了一种快速筛选刺参胶原蛋白中DPP-Ⅳ抑制肽的方法。 相似文献
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三相分离旋流器可实现三相混合物的同时分离,如冷焦水去粉除油。为探究三相分离旋流器流场特征及分离性能,采用CFD软件Fluent对其进行数值模拟研究并通过操作性能试验间接验证。结果表明,三相分离旋流器中心溢流管的设计在保留了一般旋流器流场结构的同时,向上旋流形成两个溢出流,可实现第三相的输出。切向速度在环形溢流管和中心溢流管内均沿半径方向增加,在靠近内壁处达到最大值,且中心溢流管内切向速度最大值比环形溢流管内小。模拟结果表明:冷焦水中油相和固相分离效率分别可达到80%和90%。 相似文献
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花卉,美丽而有魅力,是大自然对人类最美好的恩赐。家居室内放上几盆花,让人倍感家的舒适温馨,那艳丽的花姿和袭人的香味总把劳作一天的辛苦荡涤一空;街道边花园里种花,为休闲玩乐的人们带来清幽的环境和视觉的享受,而在我的故乡,却流传着吃花的习俗。 相似文献
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本文采用Cu/SiO_2催化剂、DM-2与Cu/SiO_2混合催化剂、-2与SP-7混和催化剂、Cu/Ni双元催化剂以及DM-2催化剂等多种剂型,对棉籽油进行了选择性氢化后。实验结果表明:尽管棉籽油十八碳脂肪酸与天然可可脂十八碳脂肪酸含量相近,但是由于氢化过程中伴随着大量油酸反式异构体的生成,氢化后的棉籽油仍不具备天然可可脂的优良物理性能,氢化成品油只能用于制作巧克力涂层、糖果的外衣等。实验结果与荷兰Harshaw公司及J.A.O.C.S.所报道的结论相吻合。实验后发现:采用先加Cu/SiO_2(0.05%,Cu/油),后补加DM-2(0.03%,Ni/油),180~200℃,0.2MPa,570r/min的工艺条件和采用DM-2(0.01%,Ni/油),SP-7(0.09%,Ni/油),180~200℃,0.2MPa,570r/min的工艺条件下所制得的氢化油,其选择性较好,所测SFI值相对较理想。 相似文献