【摘 要】
:
羟基磷灰石(HAP)是一种多功能矿物材料,良好的稳定性、离子交换-吸附性、孔隙结构等使其在催化剂的制备方面有着广泛的应用。HAP不仅可以作为催化剂载体,同时,自身具有一定的光催化活性,可以作为催化剂。纳米贵金属颗粒具有良好的催化活性和独特的功能性,但由于团聚影响性能、回收再利用困难,因此其应用也受到限制。本研究通过溶胶-凝胶法制备了具有良好光催化活性的HAP,并通过负载AuNPs和AgNPs合成了
论文部分内容阅读
羟基磷灰石(HAP)是一种多功能矿物材料,良好的稳定性、离子交换-吸附性、孔隙结构等使其在催化剂的制备方面有着广泛的应用。HAP不仅可以作为催化剂载体,同时,自身具有一定的光催化活性,可以作为催化剂。纳米贵金属颗粒具有良好的催化活性和独特的功能性,但由于团聚影响性能、回收再利用困难,因此其应用也受到限制。本研究通过溶胶-凝胶法制备了具有良好光催化活性的HAP,并通过负载AuNPs和AgNPs合成了高效复合光催化剂。通过对催化剂晶体结构、微观形貌、光学性质和化学性质的表征以及光催化降解实验,研究了制备条件、反应条件对HAP光催化活性的影响,还研究了纳米金属的负载量对复合光催化剂活性的影响,并对相关合成、反应机理进行了探究。全文主要的研究结果如下:(1)陈化有利于提高HAP的结晶度,使HAP的晶型更完善。冷冻干燥制备的HAP粒径均匀、孔隙结构丰富、稳定性较好。焙烧处理得到的HAP具有较高的结晶度,但会减少晶体中的缺陷,会降低光催化活性。HAP用量为1 g/L、光催化反应60 min可使10 mg/L甲基橙溶液的降解率达到91%。(2)采用液相还原法制备出粒径为4.82 nm的AuNPs,HAP对AuNPs具有稳定、分散的作用,粒径更小的AuNPs具有更高的光催化活性。当AuNPs的负载量为0.5%时,AuNPs/HAP的光催化活性最高,负载量过多时AuNPs会发生团聚,导致光催化活性降低。(3)采用光化学-模板法制备了AgNPs/CMC/HAP复合光催化剂,羧甲基纤维素钠(CMC)作为模板有利于AgNPs的稳定、分散,同时对HAP的形貌结构有调控作用。AgNPs/CMC/HAP具有良好的光催化活性,光催化反应60 min使甲基橙溶液降解率达到了98.3%。
其他文献
随着国家核电建设的需要,核电厂的选址逐渐向非基岩场地发展,因此,需要研究非基岩场地核电建设的基础形式及其在地震荷载下的动力性能。本文以此为背景,开展了土-桩基-核岛安全壳地震模拟振动台试验并进行数值计算分析,研究了有无隔震体系对土-桩基-核岛体系动力反应的影响。主要研究工作和取得的成果如下:1、对国内外核电设施地震反应分析和隔震研究现状和发展趋势进行了总结和评述,阐述了本文的主要研究内容和采用的研
“灵活开放、高效互动”是未来新型电力系统的突出特征,新能源作为新型电力系统的主体,也将对电力系统负荷侧调节能力提出更高的要求。此外,电动汽车、智能园区等柔性负荷在电力系统中占比逐步增加,“源-荷”双侧随机性进一步凸显,给电力系统安全稳定运行带来了新的挑战。在这种情形下,基于智能优化算法等关键技术,对负荷侧资源进行用能曲线优化,是提升电网调节能力,降低用户用能成本的有效措施,对我国电能的高质量发展有
能源是经济快速发展的重要保障,随着经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,我国的能源结构也进入转变期,在此背景下,《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》明确提出降低碳排放,实现碳中和这一需求。区域综合能源系统能够在横向实现“冷-热-电-气”多能耦合,在纵向实现“源-网-荷-储”多方协调,能够在满足用户多元化能源需求的同时,提升供能系统的经济性和能效,减少污染物排放
城市水体大多为流动性差的浅型水体,面临较高的水质恶化和水华风险,同时造成了河湖水系的生态系统严重失衡。底泥作为氮磷的汇与源,底泥内源氮磷释放是控制水体富营养化的关键过程。水体修复以底泥疏浚、投加钝化剂、生物炭原位覆盖、生态修复为主。生物炭源于农林废弃物、毒性低、可生物降解。本研究以小球藻和花生壳为原料,共热解制备复合生物炭,对比研究了花生壳生物炭(PSB)、小球藻生物炭(AB)、小球藻-花生壳共热
区域交通系统肩负着保障一个地区生产生活正常进行的使命,是生命线工程中的重要组成部分。同时,区域交通系统在震后承担着疏散灾区群众、运输救灾力量等重要任务,其地震破坏导致的通行功能丧失将会严重阻碍地震应急救援和恢复重建工作的开展,因此其地震韧性问题成为了社会公众和广大学者的关注重点。一个具有韧性的交通系统在遭受地震灾害后,能够有效降低灾害造成的功能损失,并能够快速地从破坏状态恢复到正常使用功能状态,以
根据统计数据表明,近二十年人口增长和人口流动主要集中在城市,且未来全球三分之一以上的人口将主要集中生活在城市,与此同时,社会经济的高速发展将导致城市的变化开始越来越频繁。不断加速的城市化进程、日益加快的社会变迁和日新月异的信息技术发展等都对城市发展和建设提出新的要求,城市面临的治理需求也日益多样化和复杂化,且呈现爆炸式增长。传统的城市在理念、技术和制度等方面滞后于时代发展的需要,未来城市迈向大数据
蓝莓(Vaccinium spp.)由于根系不发达,易受到环境胁迫的影响,造成生长发育的受阻。蓝莓根际微生物能显著增加根际吸收面积并提高植物对根际养分的吸收效率,接种适当的根际微生物,能有效减少肥料的施加量及对环境的污染。目前对蓝莓根际微生物的研究较少,对蓝莓根系功能缺失的互补微生物研究也相对缺乏。本次研究主要在‘奥尼尔’(O’Neal)、‘夏普蓝’(Sharpblue)、‘杰兔’(Prrmier
并网逆变器作为新能源接入大电网的接口,承担着电能变换的任务,因此优异的逆变器控制方法是保障电网正常运行的关键技术。并网逆变器系统中传感器数量众多,会增加系统成本,降低器件功率密度,网侧传感器故障也将恶化控制系统输出,严重时可能危及系统稳定性。而模型预测控制可显著提高被控对象动静态特性,增强系统可靠性。故本文以三相并网逆变器为研究对象,结合模型预测控制,对故障状态下的并网逆变器无网侧电压传感器控制技
破坏性地震发生后,对地震动场的快速估计是灾情研判、态势感知、应急救援等防灾减灾任务的重要环节。随着“国家地震烈度速报与预警工程”项目建设的逐步推进,当前已经实现了震后地震动参数场、仪器地震烈度场的快速产出,为震后应急工作开展提供了重要技术支撑。相较于地震动参数,地震动时程(波形)包含更为丰富的地震动信息,是结构非线性响应分析、情景构建等的必要性输入,而现有的涉及震源、路径和场地的地震动模拟方法存在
近年来,能源需求增长与化石燃料资源未来枯竭的矛盾日益突出,成为传统能源替代的可再生能源又存在弃电率高和电能质量差的问题,为了解决能源替代问题,发展环保灵活的发电方式已成为必然选择。太阳能热发电由于其可调度性、持续稳定产出的优势,在我国正在兴起。新能源电网正在向风能、光伏、光热等灵活的能源利用形式发展,电力系统供电侧和负荷侧的不确定性日益增加,故而综合考虑电力系统的安全稳定运行和经济效益,提出了光热