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  •   ybiobr复合光催化材料制备和光催化降解污染物研究

    ybiobr复合光催化材料制备和光催化降解污染物研究 摘要:1-十六烷基-3-甲基咪唑溴盐[C16mim]Br反应型离子液体存在下,通过溶剂热法合成Y/BiOBr复合光催化材料。通过XRD、SEM、EDS、DRS等方法对复合材料进行微观结构的表征分析。XRD显示,得到的Y/BiOBr复合光催化材料是单一物相的晶体,并具有良好的结晶。SEM显示,..

         
  •   gobioi复合光催化材料制备和光催化降解污染物研究

    gobioi复合光催化材料制备和光催化降解污染物研究 摘要:采用 Hummers 改进法制备氧化石墨,通过[Bmim]I(碘化1-丁基-3-甲基咪唑)反应型离子液体制备GO/BiOI复合光催化材料。所制备的样品的光催化活性可以用罗丹明B(RhB)在可见光照射下的降解来进行分析。通过XRD、FT-IR 、Raman、光电流等分析方法对催化剂进行..

         
  •   cofe2o4gc3n4磁性催化剂的制备

    cofe2o4gc3n4磁性催化剂的制备 摘要:利用太阳能光催化处理废水中难降解有机污染物,已引起国内外学者的普遍关注。近年来石墨相氮化碳(g-C3N4)因其具有独特的电子结构、高催化活性、化学与热稳定性好、无毒且制备简易等特点而成为研究热点,具有非常广阔的应用前景。然而g-C3N4光催化剂具有可见光响应、反应..

         
  •   金属石墨烯纳米复合材料的制备及其电化学性能的研究

    金属石墨烯纳米复合材料的制备及其电化学性能的研究 摘要:石墨烯(Graphene)是目前发现的最薄也是最坚硬的纳米材料,具有良好的热力学性质和电学性质,是理想的催化剂载体,吸引了越来越多的关注。本论文采用Hummers法制备氧化石墨,再超声分散于乙二醇中形成稳定的氧化石墨分散液。将分散液与乙二醇和氯铂酸的混..

         
  •   硫化锌微球类石墨氮化碳复合光催化剂的制备及其性能研究

    硫化锌微球类石墨氮化碳复合光催化剂的制备及其性能研究 摘要:通过简单的原位沉淀法制备出硫化锌微球/类石墨氮化碳复合光催化剂,通过 X 射线衍射、透射电镜、扫描电镜和红外光谱等手段对样品的形貌和结构进行了表征。光催化实验表明,负载ZnS后的g-C3N4(ZnS/g-C3N4)的制氢活性明显提高,50% ZnS/g-C3N4复合光催..

         
  •   石墨烯基复合材料的制备以及光催化性能研究

    石墨烯基复合材料的制备以及光催化性能研究 中文摘要 摘要:采用水热合成法和后续煅烧,制备氧化镍/氧化石墨烯(NiO/GO)纳米光催化复合材料。通过X射线衍射(XRD)、拉曼光谱(Raman)、透射电子显微镜(TEM)、区域电子衍射(SAED)和X射线光电子能谱(XPS)等表征方法对所制备样品的结构、表面形态和化学组成..

         
  •   猴头菇多糖酶法提取工艺研究

    猴头菇多糖酶法提取工艺研究 [摘要] 目的:采用复合酶法研究猴头菇多糖的提取工艺。方法:采用由纤维素酶、果胶酶和胰蛋白酶组成的复合酶提取猴头菇多糖。通过单因素实验和响应面分析法,考察酶解pH、酶解温度和酶解时间对多糖得率的影响,以确定最佳的提取工艺条件。结果:最佳的提取工艺条件为pH 5.71,温度..

         
  •   氧化锡氮化碳的纳米复合物的制备与光催化性能研究

    氧化锡氮化碳的纳米复合物的制备与光催化性能研究 摘要: 石墨烯结构氮化碳(g-C3N4)是一种通过理论计算设计并且人工合成的无机化合物。其具有半导体性质(带隙值为2.7eV),水稳定性(pH=0~14不溶解),无毒等特点,能够光降解有机物,使其在催化领域具有很广阔的应用前景。 本文通过高温热解法,以普通便宜的..

         
  •   手性环己二胺衍生物的合成及在不对称michael加成反应中的应用

    手性环己二胺衍生物的合成及在不对称michael加成反应中的应用 摘要:近年来,手性有机小分子催化的不对称合成发展迅速,有机催化不对称合成反应已成为国内外研究的热点。在这些不对称反应中,手性胺已被证明是一种高效的催化剂,可以应用到Michael加成反应中。本文以(S,S)-环己二胺酒石酸盐为原料,经酰化,还原..

         

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