离子液体萃取凝胶膜的制备及其用于水中Pb~(2+)去除的研究

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铅在工业中的需求量持续增加,随之而来的铅污染日益严重。研究高效含铅废水处理方法具有环境和经济双重效益。在课题组前期萃取凝胶膜(EGM)的研究基础上,本课题利用离子液体(IL)制备离子液体萃取凝胶膜(IL-EGM)并将其用于水中Pb~(2+)的萃取分离。本文首先研究了3种离子液体1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐([Bmim][PF_6])、1-辛基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐([Omim][PF_6])和1-辛基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐([Omim][BF_4])在络合剂双硫腙存在的条件下分别对几种金属离
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锂离子电池由于具有高能量密度和功率密度的特点受到了广泛研究和大规模应用。然而,锂资源的储量有限、分布不均匀等问题限制了锂离子电池的可持续发展。钠离子电池具有钠资源丰富和分布均匀等特点成为未来可能代替锂离子电池的储能系统。近年来,过渡金属氧(硫)化物因为理论容量、安全性好、来源广泛而备受关注,但是其存在导电性差和结构稳定性差等问题,将过渡金属氧(硫)化物与碳复合并纳米化有望改善以上问题,获得高性能钠
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膜生物膜反应器(Membrane Biofilm Reactor,MBfR)是一种将膜曝气(无泡曝气)与生物膜处理技术相结合的新型高效污水处理技术。目前商品化的MBfR膜尚不多见,研发适用于MBfR系统的商品膜是决定MBfR系统能否广泛工业化应用的关键所在。本文在课题组前期单独多巴胺(DOPA)改性复合膜的基础上,利用多巴胺/聚乙烯亚胺(DOPA/PEI)共沉积体系对课题组自制疏水性聚偏氟乙烯(P
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光电催化(PEC)分解水制氢能够利用太阳能直接生成氢气,是解决当今能源危机和环境间题十分具有前景的方案之一。P型单晶硅具有合适的能带位置、完美的晶体结构和丰富的地球储量,是光解水制氢光阴极材料的最佳选择之一。但是单晶硅在光解水制氢中面临着光生电压小、表面反应缓慢以及稳定性差的难题。因此,本论文期望构建高光生电压、低反应过电势和稳定性好的单晶硅光阴极,井且对其机理进行探究。  首先,基于构建三维形貌
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