离子液体氧化刻蚀合成Ag@AgCl及其光催化性能研究

来源 :第六届全国环境化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ynhz009
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能源和环境问题引起人们越来越多的关注,解决当前日益严重的能源短缺和环境污染问题是实现可持续发展、提高人民生活质量和保障国家安全的迫切需要。光催化材料在解决能源和环境问题方面有重要的应用前景。其中,贵金属纳米颗粒由于具有表面等离子体共振效应,因而对可见光有较强吸收。自黄[1]等发现等离子体共振效应以来,等离子体型光催化剂得到了广泛重视。
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要对丰中子核进行动力学全测量研究其能级结构和探究多个价中子之间的相互作用行为,具有多中子分辨本领的中子谱仪就成为必不可少的探测工具.由于探测效率低、串扰影响等技术难题的存在,多中子关联谱仪的研制已经成为丰中子核研究的竞争热点.通过对现有的该类中子谱仪优缺点了进行分析对比,提出了针对不同能量的中子探测分能段对待的方案.结合多中子甄别技术的发展,阐述了多中子探测技术的关键问题和可行的解决方案.
光核检测和威胁评估系统是新近发展起来的远距离核探测系统.该系统主要通过高能光子束轰击特种核材料使其发生裂变反应,从而探测裂变信号并分析信号确定目标.文章介绍了系统的组成和工作原理,探测方法,以及目前尚存在的技术难点.
以提高真空型康普顿探测器γ射线探测效率为目的,基于导电极板在γ射线作用下发射电子的特性,采用钽铝复合金属电子转换靶和双发射极结构,研制了一种本征探测效率达到1.24×10-2 e/γ的真空康普顿探测器.在φ40 mm准直条件下,对两套样品探测器的灵敏度进行了实验测量,得到了1.25 MeV γ射线的灵敏度实验值分别为1.92×10-20 C.cm2/MeV 和2.02×10-20 C.cm2/Me
为了研究核爆粒子中放射性核素分凝的影响因素和规律,基于Freiling 的半经验分凝模型和放射性衰变链的Bateman 公式构建核爆粒子放射性活度分布的计算模型.计算了给定载体物质和粒子尺度分布条件下的粒子放射性活度分布,结果表明挥发性核素呈面分布特征,难熔性核素呈体分布特征.分析了粒子尺度、凝固温度和凝固时间对放射性活度分布的影响程度,结果表明粒子尺度分布和凝固温度的影响较大,粒子的放射性活度分
高能伽马探测器是一种基于散射吸收方法,具备较强的抗低能伽马干扰能力的电流型探测器.为检验探测器的抗低能辐射干扰能力,分别在北京原子能研究院600 kV 高压倍加器和西北核技术研究所钴源辐照装置上测量了探测器对6.13 MeV 和1.25 MeV 伽马射线的灵敏度.基于两种伽马射线源强度的差异,测量时分别采用了单粒子计数法和电流法.探测器灵敏度实验结果与蒙特卡罗计算在14%以内一致,从而验证了散射吸
使用UNIPIC 程序模拟阳极杆箍缩二极管电子束箍缩过程,模拟结果表明阴极不同表面发射电子束箍缩效果差异显著,前表面(靠近针尖的表面)电子束箍缩效果较差,大量电子轰击针尖上游,增大了X射线轴向焦斑尺寸,抑制前表面电子发射可以减小轴向焦斑尺寸,提高箍缩质量.为验证上述结论,设计复合结构阴极,利用新建成的IVA (Inductive Voltage Adder)装置开展阳极杆箍缩二极管实验,二极管工作
研制了一台用于Z箍缩X光辐射能谱诊断的透射光栅谱仪.该谱仪配备了高线密度金透射光栅(3 333 线/mm)作为分光元件,使用X光CCD 记录时间积分光谱图像.在谱仪结构中引入了两个相互垂直的狭缝,一个用于实现光谱图像的一维空间分辨;另一个与光栅相配合后具有准直入射X光的作用,用来提高谱仪的分辨率.使用该谱仪对"阳"加速器Z箍缩实验的X光辐射进行了测量,当使用铝丝阵作为负载时,测得了铝的K 壳层辐射
农药废水具有化学需氧量高、可生化性差、毒性大等特点,无法直接进入生化系统进行处理,必须进行预处理[1]。电催化氧化技术作为一种高级氧化技术已被证明可将毒性大、难生物降解的有机污染物转化为易生物降解的物质,因而适用于预处理难生物降解的农药废水[2]。而三维电催化氧化技术因能更好地解决电催化氧化技术应用中存在的电流效率低、能耗高等瓶颈问题,而成为当前新型废水处理技术的研究热点[3,4]。
四环素类抗生素是一类广谱抑菌剂,被大量用作兽医治疗、动物的生长促进剂以及用于避免人类感染等,它在农业生产、制药业的废水以及市政污水中的残留会污染地表水、地下水甚至饮用水,对人类和生物的健康带来威胁[1]。近年来,TiO2纳米管被广泛的应用于降解环境治理方面,是因为它相对于TiO2具有物理化学性质方面的优越性, 比如化学性质稳定、比表面积大和光催化速度快等优点[2],可以很好的催化降解盐酸四环素。催
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