【摘 要】
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随着生产力的发展,人类社会的进步和人口数目的增加,人类对水资源的需求量增加,水资源污染严重等问题导致水资源严重匮乏,逐渐成为制约经济发展、危害人类生存的关键性问题。痕量灌溉技术是一种具有双层过滤的新型节水技术,其灌溉管的核心器件由面积大、孔径小的过滤膜和面积小、孔径大的毛细管束组成,是膜技术在节水灌溉中的有效应用。由于常见的高分子膜材料很难满足加工工艺中的高温要求,高性能聚酰亚胺膜材料由于其极高的
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随着生产力的发展,人类社会的进步和人口数目的增加,人类对水资源的需求量增加,水资源污染严重等问题导致水资源严重匮乏,逐渐成为制约经济发展、危害人类生存的关键性问题。痕量灌溉技术是一种具有双层过滤的新型节水技术,其灌溉管的核心器件由面积大、孔径小的过滤膜和面积小、孔径大的毛细管束组成,是膜技术在节水灌溉中的有效应用。由于常见的高分子膜材料很难满足加工工艺中的高温要求,高性能聚酰亚胺膜材料由于其极高的热稳定性、良好的溶剂稳定性和机械强度等优点,可以很好地适用于这一应用领域。但是和其它水处理膜一样,膜污染
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量子点已经在化学、生物、环境科学等领域成为研究热点,具有大小均匀可调控、光稳定性好、发射光谱覆盖面广等优点。量子点表面物理结构及化学组成的细微调整都会使量子点的光学性质发生改变,在此基础上,量子点在物质检测方面拥有广泛应用前景。其中,磷光量子点具有发光寿命长、前置处理过程简便,避免背景环境光干扰等特性,已在研究领域被广泛关注,所以使用磷光量子点(QDs)进行应用是非常有价值的。本论文利用Mn掺杂Z
本论文主要研究分析了冬季热电联供的和双压力蒸发的氨水动力循环的流程及其性能,包括一种可实现在冬季增加供暖功能而在其他季节高效发电的热电联供的氨水卡林纳-朗肯循环组合系统和两种在中温余热源条件下进一步提高卡林纳循环效率的双蒸发压力卡林纳循环流程。 工质物性计算是热力循环计算的基础,由于工作参数区间与原有制冷循环应用范围不同,需要根据卡林纳循环的工作参数范围对工质物性计算方法进行相关讨论和确认。本文
纳米颗粒(nanoparticles,NPs)因其独特的微小尺度效应被广泛应用于生活、工业和科研领域,并且会不可避免的进入市政污水管网;由于其潜在的生物毒性效应进而对污水生物处理系统的正常运行产生潜在抑制影响。本文重点研究了三种典型的金属纳米颗粒(n-TiO2、n-CeO2和n-ZnO)在不同作用条件下对污水生物处理系统中广泛存在的典型亚硝化细菌—Nitrosomonaseuropaea的综合生物
以醇氧化、氧气还原(ORR)、氧气析出(OER)为代表的能源电催化是燃料电池、金属空气电池等下一代清洁高效能源系统的核心技术,也是关键瓶颈。但这些反应涉及多步质子耦合的电子转移过程,过电势很大,因而能量效率受限。目前,大量的研究工作集中在催化材料的开发研究上,Pd作为Pt族金属的一种,因具有来源相对丰富、价廉和较高的稳定性等优点而受到广泛关注。然而与Pt相比,其催化活性仍需进一步提高。催化剂的本征
金属-有机骨架材料(MOFs)自上世纪九十年代以来呈现井喷式发展,不仅在基础研究领域取得显著成就,在能源和环境等前沿领域也颇有建树。MOFs的两大构筑要素(无机节点与框架连接子)具有可设计性、可调节性以及可修饰性,导致越来越多MOFs的相关工作见诸于报道,其结构越发新颖多样,性质更加稳定,功能也更趋向于工业化,应用前景愈加明朗广阔。本论文中,我们选取两种不同的双功能配体作为框架连接子,多种过渡金属
具有生物效应的酸性小分子的检测对环境保护、食品安全以及人体健康等都具有重要的意义。电化学传感器因具有灵敏度高、操作简便、易于微型化、多功能等优点受到了广泛重视。本文针对L-半胱氨酸(L-Cys)、酒石酸(TA)和苯甲酸(BA)三种广泛应用的酸性分子的检测,发展新型的电化学传感技术。制备了锗酸铜纳米线(CGONWs)及其聚苯胺(PAn)复合物(PAn/CGONWs)改性的玻碳电极(GCE),系统分析
氮杂氟硼二吡咯(aza-BODIPY)染料由于其稳定性高,吸收波长较长,摩尔吸收系数高,吸收峰窄等特点,在生物荧光探针和光动力治疗等领域有着较为广泛的应用,已成为近期研究的热点。另一方面,染料分子聚集体往往表现出单个分子不具有的特性和功能,而氮杂氟硼二吡咯染料分子自组装过程的动力学、热力学机理和形貌结构等仍有待深入研究,相关研究对于发展此类染料的应用具有重要意义。 本论文设计合成了一系列新型的两
近年来,环境污染和能源短缺问题加剧,使得具有独特环境净化能力和能量转换能力的环境友好型半导体光催化材料受到了越来越多的关注,尤其是具有可见光光催化活性的钨酸铋(BWO)光催化剂,但其对太阳光的利用率以及光催化活性有待进一步提升。本文采用一步水热法成功制备出了还原氧化石墨烯-钨酸铋(rGO-BWO)微球以及F-rGO-BWO、Ce-rGO-BWO、Ce-F-rGO-BWO、Eu-rGO-BWO、Eu
具有广泛用途的天然产物、材料、药物分子等,普遍存在多官能化芳香稠环为主体的结构,挑战性的合成目标分子需要使用创新的方法来快速构建芳环骨架。苯炔作为有机合成中备受青睐的活性中间体,近些年来一直是该领域受关注的研究热点,其特点是含有苯环的前体化合物在一定条件下消去邻位两个基团生成活性中间体,从而紧接着被其它反应试剂捕获。本文在课题组前期研究基础上,以不同类型的线性非共轭多聚炔烃化合物通过HDDA反应(