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基于二维纳米片复合固态电解质设计及其性能研究
【机 构】
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郑州大学
【出 处】
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郑州大学
【发表日期】
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2021年期
【基金项目】
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其他文献
随着工业化的快速发展,工业废水中的有机污染物对人类的健康构成了巨大的威胁。未达标的废水中含有内分泌干扰物、含硫和含氮化合物、有机染料、农用化学品、药品及个人护理产品,导致了水体的广泛污染。而且,水资源短缺及水污染加重迫使我们开始开发高效、实用和具有成本效益的水净化技术。传统的废水处理包括生物降解方法和物理化学过程(臭氧、氯化和絮凝、过滤和吸附分离)。这些方法能够处理大多数的人为废水。然而,上述方法
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金属卤化物钙钛矿纳米晶(MHPNCs)作为新一代半导体纳米晶材料在近几年受到研究者的广泛关注。这类新型半导体纳米晶材料具有诸多优异的发光性能,例如接近100%的荧光量子产率(PLQY)、窄的发射带宽、可覆盖整个可见光谱的荧光发射,以及与柔性/可拉伸电子设备的兼容性等。此外,相对于传统的半导体发光材料,MHP NCs具有溶液加工的优势,从而可以作为高效发光层,用于制备大面积且经济的固态发光器件,这也
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风、光等清洁可再生能源发电具有波动性和不连续性,储能技术可以解决此类问题,调节电力系统的供需平衡,从而使大规模风电光伏设施顺畅地并入电网。液流电池作为一种高容量、低成本的新型电化学储能设施,具备能量和功率可以独立调控的独特优势。传统的液流电池主要以钒、铬等过渡金属作为电活性材料,存在金属储量有限、电解液腐蚀性强、跨膜渗透严重和动力学慢等缺点。水系有机液流电池采用水溶性有机电活性分子作为电解质,具备
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随着工业的迅速发展和城市化进程的不断加快,人们对水资源的需求日益增长。然而,我国在水资源短缺问题日益突出的同时,水资源污染问题也越发严重。其中,抗生素污染尤为严重,过量使用的抗生素未经处理直接排入水环境中,会在水环境中累积,对水生态和人体健康造成了极大的威胁。针对水环境中累积的抗生素,化学降解是常用的处理方法。但是目前常规化学降解方法如催化氧化、芬顿反应、光催化氧化等普遍存在成本高,pH条件要求高
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在“碳达峰”与“碳中和”背景下,开发更加高效的“碳中和技术”愈显迫切。生物质,是全球唯一可再生的、储量最丰富的可持续有机碳源。其中,木质纤维素类生物质是全球分布范围最广、种类最多、来源最广泛、成本最低廉的可再生生物资源。因此,对木质纤维素类生物质资源的开发利用是实现“碳中和”之路的重要一环。木质纤维素类生物质主要由纤维素、半纤维素以及木质素组成,其中C、H、O三种元素占总元素含量的99%以上,而经
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生物质是自然界中储量最大的一种可再生资源,具有极大的应用潜力。作为生物质的一种利用方式,生物炭具有成本低、合成简便、可再生持续的优点,传统上生物炭常被用作土壤改良剂。近年来,将生物炭作为常规多孔碳材料的低成本可持续的替代品逐渐受到关注。对于如何扩展生物炭这种绿色可再生的碳材料在环境催化领域的作用,具有一定的研究价值。本论文以生物质为基础,设计制备了一系列掺杂生物炭催化材料,应用于过硫酸盐活化降解环
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快速发展的现代工业在制造各种化工产品的同时产生了大量有机废水,特别是含高毒性芳香类污染物的废水。因此开发高效的芳香类污染物去除技术,对人类健康和生态环境具有重要意义。纳米酶是兼具生物催化和化学催化特性的高效催化剂,但其应用受到催化活性和基底选择性两个方面的限制。因而,设计具有精准催化位点和高催化活性的仿酶催化剂,对芳香类污染物的去除意义重大。针对以上问题,本论文利用密度泛函理论与实验测试相结合的方
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近年来,随着社会的发展,能源物质如石油和生物质得到了广泛的使用,而石油在土壤中的泄漏及废弃生物质的不当处理,对环境造成了越来越严重的有机污染。热处理工艺作为一种高效、快捷的成熟技术,在石油污染土壤的热修复及生物质废弃物资源化过程中得到了广泛的研究与应用。然而,在有机污染物的热化学处理中会产生溶解性有机物(Dissolved Organic Matter,DOM),对水生生态系统的水体颜色、气味、C
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针对传统双极膜中间层制备方法出现的中间层与基膜层之间无(或弱)相互作用,导致双极膜在使用过程中出现的中间层分层、脱落、双极膜化学性能不稳定等问题。本文采用静电吸附、原位生长的方法制备催化中间层,利用基膜与中间层之间的强静电作用,将中间层与基膜层紧密连接,避免中间层的脱落、分层,并且水解离催化剂的引入,促进了双极膜的水解离,降低了双极膜两端电压。主要研究内容如下:(1)利用正电性的质子化苯胺与负电性
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