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众华会计师事务所审计失败案例研究
【发表日期】
:
2021年01期
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随着工业的发展,水污染问题愈发严重,而光催化作为高级氧化技术的一种,与传统的水处理方法如吸附、生物和化学方法等比较具有安全、经济、无二次污染等优点。共价有机框架材料(COFs)作为新型的半导体材料,相比于其他多孔材料如分子筛、金属有机框架材料(MOFs)等有着稳定性好、低密度、高比表面积和易于修饰改性等特点。其中,亚胺键连接的2D COF材料中π-π共轭叠层能够提高电荷转移效率及其对酸碱环境的稳定
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光催化技术是一种高效的催化水相污染物降解方法,相较于传统的高级氧化技术,它成本低、可再生、无污染,有着极好的应用前景。目前常见的光催化剂中,非金属半导体氮化碳由于其具有良好的可见光响应、高化学稳定性、强耐磨性、低成本、无污染等特性而备受关注。但传统热缩合法制备的氮化碳比表面积低、光生电子-空穴复合率高,使得其光催化性能不能充分体现出来。为此,本文通过金属离子掺杂、气泡模板及自组装三种方法改善其比表
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二氧化钛作为一种半导体材料,具有制备成本低,结构稳定等特点。但是二氧化钛也有禁带宽度过大,光生空穴与光生电子复合率高,表面活性不高等问题,使得二氧化钛的使用范围大大受限。提高二氧化钛性能的方法主要是复合改性和掺杂改性。本项目通过提高光催化剂的表面活性、减小光催化剂的禁带宽度等方法,从而提高光催化效率:采用锐钛矿相二氧化钛(001)高能面暴露的方法提高表面活性;通过高能面暴露的二氧化钛与四氧化三铁、
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重金属离子对人体中枢神经系统等造成严重危害,并可能造成佝偻病和癌症等疾病,因此,对环境中重金属离子的检测和去除具有重要的意义。通常检测重金属离子的方法有原子吸收光谱(ABS)、电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)、电感耦合等离子体-质谱(ICP-MS)、原子荧光光谱(AFS)、分子荧光光谱(FL)等。其中,荧光探针法由于具有灵敏度高、操作简便、检测成本低等优点而备受欢迎。检测重金属离子的荧光
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