新型钆基多功能造影剂的构建与性质研究

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磁共振成像(Magnetic resonance imaging,MRI)是目前广泛应用于生命科学研究和临床医学诊断的最重要的影像学工具之一,具有无电离辐射、软组织对比度高、无损伤、空间分辨率较高等特点。计算机断层扫描(Computed tomography,CT)在生物医学领域是最有力的成像技术之一,CT成像技术具有高的密度分辨率和良好的组织穿透能力,能够得到精确的三维骨骼成像信息。MRI与CT组合在一起具有重要的临床意义。而稀土掺杂的上转换纳米颗粒是一种新型发光材料,由于其独特的发光特性而被广泛
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室内挥发性有机物(Volatileorganic compounds,VOCs)因其具有潜在的毒性、诱变性和致癌性,受到人们的广泛关注。国标GB/T18883—2002中对室内空气质量进行了规定,室内空气中允许的VOCs的浓度通常在几十ppb量级,使用的检测手段为气相色谱法。由于气相色谱在使用成本、便携性等方面不具备优势,而作为近几年来广泛应用的传感器,金属氧化物(Metal oxides,MOX
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聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的乙二醇醇解法是一种极具工业前景且符合绿色化学发展原则的解聚方法。研究发现,醇解催化剂和PET生产时引入的金属添加剂会残留在产物对苯二甲酸乙二醇酯(BHET)中,造成产物纯化困难且对下游产品的色度和安全性造成威胁。本文使用电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP)测得BHET中主要含有Zn、Cr、Ca、Ni、Mn、Co和Cd等金属杂质。考虑到痕量金属的危害,本文使用活性炭
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党的十九大明确指出,要想实现人类文明的可持续发展,必须要加强生态文明建设,树立并且践行绿水青山就是金山银山的绿色发展理念。对于我国现阶段社会经济发展和人民身体健康来说,水污染防治工作是非常重要的,如果忽视水污染防治工作,那么将会给人民的身体健康带来严重的威胁,同时也会给社会经济的和谐、稳定发展造成严重影响。现如今,随着我国工业发展速度的不断加快,工业污染问题也变得愈发严峻,很多地方都出现了严重的水
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苯和环己烯为共沸体系,常规精馏技术难以实现其有效分离。萃取精馏是工业上常见的用于分离共沸物系的特殊精馏方法,也是目前被认为分离苯-环己烯体系最具前景的分离方法。传统溶剂存在有毒、易燃、易挥发、再生困难等缺陷,因此,发展新型、高效绿色溶剂迫在眉睫。本文拟采用低共熔溶剂(DES)为萃取剂,对萃取精馏分离苯和环己烯展开深入研究。选取8种常见盐类作为氢键受体,配合17种氢键供体,组合形成136种DES。利
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铯在国防、航天、医药等领域均有重要的作用。随着原矿价格上涨,铯的价格也随之上涨。盐湖卤水中蕴藏着丰富的铯,如能合理开采盐湖资源将有效满足我国对铯的需求。然而盐湖卤水中Cs+浓度低,化学性质接近的伴生离子K+和Na+浓度较高,为Cs+的分离提取带来了困难。目前,常用于分离Cs+的方法有沉淀法、膜过滤法、萃取法和离子交换法。沉淀法通常用于提取矿石浸出液中的Cs+,不适合盐湖卤水中的极低浓度体系。膜过滤
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含油废水具有排放量大、COD值高、难处理等特点,释放到环境中会导致生态破坏,严重威胁人身健康,油水分离已经成为行业内亟待解决的共性难题。本文针对不同油水体系,制备了多孔聚碳酸酯整体式吸附剂和蒙脱石基复合破乳剂,通过吸附结合破乳的方法,实现了对浮油废水和水包油型乳化液的油水分离。通过非溶剂诱导-热致相分离的方法制备了 ZIF-8改性聚碳酸酯多孔整体式复合吸附剂(Z8/PC整料),实现对浮油废水的分离
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