离子液体电化学模板法沉积金属铌纳米线

来源 :中国石油大学(华东) | 被引量 : 0次 | 上传用户:hanosn
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异构化汽油具有辛烷值高和低硫、低烯烃和芳烃的特点,是一种优良的汽油调和组分。工业C5/C6馏分含有一定量的苯和烯烃,在临氢异构化过程中会加氢放出大量的热,造成反应温升增加,一方面抑制异构化反应,另一方面造成催化剂表面生焦,使催化剂活性降低甚至失活。本实验旨在研制一种低成本和低温活性高的异构化原料预加氢催化剂。论文以碳化法氢氧化铝干胶粉为原料制备氧化铝载体,以氯铂酸作为活性组分前驱体配制浸渍液,制备
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半芳香聚酰胺膜被广泛的应用于水处理过程中。由于它们的内在结构特征,此类膜相比于全芳香聚酰胺膜(MPD-TMC类型的聚酰胺膜)抗污染性能良好,但是对Ca2+和Mg2+的截留率较低。其中,空间位阻和静电斥力是影响半芳香聚酰胺纳滤膜盐截留的两种主要效应。文献中报道的水软化纳滤膜大多数只关注一种效应来改善膜的盐截留性能,而忽略了两种效应的协同作用,从而导致所制备的水软化纳滤膜盐截留率提高并不明显。本文首先
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当今世界面临着水资源短缺和能源危机,膜分离技术的推广应用为缓解水资源问题做出了巨大的贡献,但与此同时,进行膜分离的同时也会伴随着能源的消耗,寻求一种高效低能耗的膜法水处理技术对科技和环境保护均具有重要意义。本文提出的一种反渗透和压力延迟渗透耦合应用的脱盐工艺,在传统反渗透技术的基础上,将反渗透副产物浓盐水的盐度化学势能进行回收利用,能量回收利用的同时也将排放的浓盐水进行了稀释,实现经济性和环保性并
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催化裂化轻循环油(LCO)多环芳烃含量高、加氢改质难度大,难以生产国六车用柴油的调和组分,并且随着消费柴汽比的逐年下降,LCO的出路面临严峻挑战。LCO加氢-催化裂化组合工艺是解决LCO过剩的理想途径之一,该工艺的难点是如何将适度加氢后的LCO中富含的环烷芳烃尽可能开环裂化,得到更高的轻质芳烃和低碳烯烃等目的产物收率。本文以环烷芳烃模型化合物四氢萘为探针分子,研究其在不同类型分子筛上的催化裂化反应
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催化裂化(FCC)装置作为我国炼油厂规模最大的重油二次转化装置,副产大量高密度、高硫、高氮的油浆。FCC油浆富含2~4个芳香环的烃类,是生产高附加值碳材料的优质原料,具有较高的潜在应用价值。本论文针对FCC油浆含有不稳定烯烃以及烯基芳烃、少量催化剂细粉和多环芳烃含量高的特点,提出了浆态床加氢预处理工艺,并配套开发了油溶性和负载型微球催化剂,初步形成FCC油浆加氢预处理技术。采用有机溶剂与含硫钼盐分
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基因工程和发酵工程技术的发展,使得重组蛋白质的异源表达成为生产蛋白质药物的重要途径。但是过量表达的蛋白质往往形成包涵体(不具有生物活性的非水溶性蛋白质聚集体),因此包涵体的复性技术成为规模化生产蛋白质的技术难题之一。折叠助剂由于能够促进蛋白质的体外复性,近年来受到了研究者的极大关注。其中,温敏型聚合物N-异丙基丙烯酰胺(N-Isopropyl acrylamide,NIPAM)已被证实是一种有效的
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目前为止,铂纳米材料依然是燃料电池中最有效的阴极电催化剂。高活性铂纳米催化剂的合成引起了研究者的广泛关注。为解决贵金属成本高、使用寿命短的问题,可以将纳米结构负载在比表面积较高的辅助材料上,如炭黑、石墨纳米纤维和碳纳米管等。其中石墨烯具有良好导电性,高表面积以及高机械强度等优势,可作为二维纳米负载材料。本文采用短肽为模板合成了一维铂纳米材料,考察了石墨烯种类、铂纳米粒子与石墨烯的结合方式以及多肽种
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锂离子电池具有能量密度高、无污染等优点,是最具发展潜力的二次电池。在锂离子电池负极材料中,一维氧化锡/碳负极材料由于其巨大的理论容量及较高的比表面积,被看作是最有可能取代目前碳负极的材料。静电纺丝技术是制备一维纳米结构最简单的方法,通过调控静电纺丝过程中的参数,可以合成不同类型的纳米纤维,同时通过在纺丝溶液中添加含有所需元素的试剂,可以较容易的把N、S、P等杂原子掺杂到纤维中。本文采用静电纺丝技术
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肽核酸(Peptide Nucleic Acid,PNA)是一类人工核酸,其以中性的肽骨架代替了天然DNA中脱氧戊糖磷酸结构。得益于不带电荷的肽骨架,肽核酸可高效识别DNA和RNA,为基因治疗和生物检测提供了新的发展方向,成为了近年来的研究热点。但现有的肽核酸结构中不含有手性,导致其与DNA结合时缺乏指向性,无法与DNA形成专一的反平行结构,限制了其在临床和检测中的进一步应用。近年来国内外多个课题
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能源短缺与环境污染已经成为制约社会发展的主要因素,因此开发和利用太阳能作为新能源而变得迫在眉睫。如何高效利用太阳能的核心在于设计廉价高效的光催化剂。电子转移和能量转移是光化学最基本的研究内容之一,它们定向高效传递,有利于提升催化活性和选择性。因此,本论文借助廉价的过渡金属掺杂,在碳材料内部构建电子转移路径,成功的实现1,4-二氢吡啶的氧化、苯乙烯选择性环氧化和超氧化物歧化酶的生物模拟,并且对它们的
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