【摘 要】
:
载CuO/ZnO的复合纳米纤维膜同时具有纳米纤维的纳米效应和半导体氧化物的奇特性能,在一系列有机和工业催化反应中有着重要应用,逐渐成为当前学术界的研究热点。本文结合新型
论文部分内容阅读
载CuO/ZnO的复合纳米纤维膜同时具有纳米纤维的纳米效应和半导体氧化物的奇特性能,在一系列有机和工业催化反应中有着重要应用,逐渐成为当前学术界的研究热点。本文结合新型气泡静电纺丝、热处理及水热合成法,成功地批量制备出了载CuO/ZnO的复合纳米纤维膜,研究了各项工艺参数以及铜和锌元素比例对复合纳米纤维膜的形貌、结构和性能的影响,并将此复合纳米纤维膜应用于光催化降解两种有机染料,即甲基橙和亚甲基蓝,同时探讨了甲基橙溶液的pH值对降解率的影响。具体研究内容及结论如下:(1)采用新型气泡静电纺丝技术批量制备了 PAN/PVDF/Cu(Ac)2/Zn(Ac)2复合纳米纤维膜,并探讨了其制备原理,分析了醋酸铜和醋酸锌比例的不同对获得的纳米纤维膜形貌、结构和性能的影响。结果表明,当Cu(Ac)2:Zn(Ac)2=5:5时,制备得到的复合纳米纤维膜的纤维直径最小且分布较均匀,同时其力学性能也较好。(2)选取最佳醋酸铜和醋酸锌配比5:5的静电纺复合纳米纤维膜进行热处理,研究了热处理温度和时长对载CuO和ZnO纳米颗粒的纤维膜的影响,确定了最优热处理参数;接着,在此参数下探讨了铜和锌元素比例对纤维膜的形貌、结构和性能的影响。结果显示,当热处理温度为150℃,热处理时长为3小时,铜和锌元素比例为5:5时,获得的载CuO和ZnO纳米颗粒复合纳米纤维膜的形貌、结构及性能均较为理想。(3)对制得的载CuO和ZnO纳米颗粒纳米纤维膜进行水热处理,成功制备了载CuO/ZnO异质结构的复合纳米纤维膜,研究了水热温度和时间对复合纳米纤维膜的影响,确定了最优水热参数;并在此参数下讨论了铜和锌元素比例对载CuO/ZnO复合纳米纤维膜的形貌、结构和性能的影响。结果表明,当水热温度为150℃,水热时长为3小时,铜和锌元素比例为5:5时,获得的载CuO/ZnO复合纳米纤维膜的形貌、结构及性能均较好。(4)将获得的五种不同铜和锌元素比例的载CuO/ZnO复合纳米纤维膜分别应用于光催化降解两种有机染料,即甲基橙和亚甲基蓝,降解时长均为7小时。结果表明,铜和锌元素比例为5:5的复合纳米纤维膜对甲基橙和亚甲基蓝的降解效果最好,最高降解率分别达到了 89.5%和94.2%。此外,还讨论了甲基橙溶液的pH值对光催化效果的影响。
其他文献
凋亡小体是细胞在凋亡末期自身解体形成的囊泡,如果生物体内的凋亡小体清除不完全,将引发各种疾病甚至导致死亡。斜纹夜蛾(Spodoptera litura)被双斑侧沟茧蜂(Microplitis bicol
委婉语是各种语言中普遍存在的语言现象。作为汉语非字面语类别下的习语中的子类别,其功能具有达成委婉的特殊性。过往研究主要集中于探讨委婉语的定义、分类、语义构建等理论方面,鲜有学者将其视作一种非字面语,并采取实验手段探究其心理加工机制。鉴于委婉语同时具有的字面义和委婉义的凸显度不同,对语境的依赖度不同,本研究根据以上两个维度将其分为字面义凸显的委婉语和委婉义凸显的委婉语,借助眼动追踪技术探究汉语委婉语
随着国民经济的快速发展和工业化进程的加快,我国能源的需求量越来越大,供需矛盾越发突出,页岩气作为一种清洁高效的新型能源逐渐得到了全世界的普遍关注。目前,页岩气的开采
在全球油气勘探开发过程中,硬脆性泥页岩与钻井液相互作用引发的井壁垮塌、阻卡、漏失等井壁失稳问题频发,严重制约钻井经济高效地完成。然而,当前有关硬脆性泥页岩与钻井液
G30断块为一岩性构造油藏,其突出的地质特点表现为平面区域物性分布差异大、油层温度高、油水粘度比高,注水开发见效后,油井含水上升快,平面、层间矛盾突出。目前油藏已进入
目的:探讨人类精子中Rho/Rock信号通路与精子抗冷冻保护作用之间的相关性,为临床提高精子冷冻保存复苏率、高效精液冷冻保护剂的研制及优化辅助生殖技术(Assisted Reproductive Technology,ART)提供理论依据。方法:取20份健康志愿者新鲜精液,将每份精液平均分3组,分别为:基础数据组、正常冷冻剂组及Rho/Rock通路抑制剂组,并对后2组精液进行快速冷冻,分别检测冷冻
目的:1.通过研究高血压病心肌纤维化与CTRP9水平相关性,探讨CTRP9在高血压病心肌纤维化发生发展中的作用,为寻求防治高血压病心肌纤维化的生物学靶点奠定基础。2.研究高血压
工业上使用酿酒酵母生产乙醇的过程中发生染菌是不可避免的,其主要污染菌株为乳酸菌。乳酸菌会与酵母竞争生存空间、营养物质等,对乙醇的生产造成不利的影响。前期的工作已经
近年来,能源危机和环境污染问题已成为人类面对的共同问题,相变材料(PCMs)在相变过程可以达到存储和释放热能的目的,PCMs的使用成为提高能源利用率和减少环境问题的有效手段。
目的:通过替换α3→α6亚基胞外N端对应的非同源性氨基酸,构建包含α3亚基的烟碱型乙酰胆碱受体点突变型,找到α3亚基上的关键氨基酸位点,对研究α3*nAChRs与配体结合的相互