期刊文献+
共找到3篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
石墨相氮化碳的改性及其在光催化制氢领域的研究进展 被引量:1
1
作者 张元飞 陈卉 +2 位作者 王盛勇 王彩云 张彦峰 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2024年第S01期85-89,96,共6页
氢能作为21世纪最清洁的能源,备受关注。利用太阳能催化制氢,是绿色低碳制氢技术之一。石墨相氮化碳(g-C_(3)N_(4))因其合适的电子能带结构、热稳定性好、经济、环保等优点,是光催化制氢领域研究热点,被认为是最具潜力的半导体光催化剂... 氢能作为21世纪最清洁的能源,备受关注。利用太阳能催化制氢,是绿色低碳制氢技术之一。石墨相氮化碳(g-C_(3)N_(4))因其合适的电子能带结构、热稳定性好、经济、环保等优点,是光催化制氢领域研究热点,被认为是最具潜力的半导体光催化剂之一。通过对g-C_(3)N_(4)结构的改性,可改善其比表面积小、光谱响应范围窄、光生载流子复合率高等问题,提高光催化制氢效率。介绍了g-C_(3)N_(4)光催化机理及制备,g-C_(3)N_(4)的改性及其在光催化制氢领域的研究进展。其中3种改性方式包括能带结构调控、形貌调控和异质结的构建。基于以上,对未来研究工作的方向与前景进行了展望,可为开发高性能改性g-C_(3)N_(4)光催化剂分解水制氢提供参考。 展开更多
关键词 改性氮化碳 光催化制氢 氢气
在线阅读 下载PDF
聚乙烯醇/聚多巴胺-氮化碳渗透汽化复合膜的制备 被引量:3
2
作者 王杰 陈明 +3 位作者 李梅生 周守勇 赵宜江 钟璟 《膜科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2018年第2期37-44,共8页
采用多巴胺改性氮化碳(PDA@g-C_3N_4)添加到聚乙烯醇(PVA)中制备出具有优异的乙醇/水分离性能和水分子通道的高度选择性有机-无机杂化膜.通过扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)和X射线衍射(XRD)等对形成的超细纳米孔氮化... 采用多巴胺改性氮化碳(PDA@g-C_3N_4)添加到聚乙烯醇(PVA)中制备出具有优异的乙醇/水分离性能和水分子通道的高度选择性有机-无机杂化膜.通过扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)和X射线衍射(XRD)等对形成的超细纳米孔氮化碳结构进行表征.由于多巴胺(DA)、氮化碳、琥珀酸(Sa)和聚乙烯醇之间具有相互作用,使得纳米复合膜具有抗溶胀性和机械稳定性.此外,多巴胺改性氮化碳的加入,也可以进一步提高膜的亲水性和热稳定性.杂化膜(CPVA-PDA@g-C_3N_4/PAN)的总渗透通量可以达到3 415g/(m^2·h),分离因子达到37.5,和交联的纯聚乙烯醇膜(CPVA)[通量为2 337g/(m^2·h),分离因子为11.2]相比较而言,该膜可以同时有效的提高杂化膜的分离性能,也就是我们所说的打破了"trade-off"效应.对该膜的亲疏水性和机械强度进一步测试可知,膜的接触角下降到42.9°,拉伸强度达到了40.19 MPa,弹性模量为448.61 MPa. 展开更多
关键词 渗透汽化脱水 水选择性 纳米复合膜 多巴胺改性氮化碳 聚乙烯醇
在线阅读 下载PDF
自然光条件下光自芬顿/PMS协同体系处理新污染物的实验设计 被引量:2
3
作者 刘芳 刘嘉梁 +3 位作者 安蓓雅 刘柃妤 李石 王永强 《实验技术与管理》 CAS 北大核心 2024年第1期26-36,共11页
为强化学生对新污染物处理理论和实验技能的掌握,设计了光自芬顿/过氧单硫酸盐(PMS)协同体系在自然光条件下对新污染物的强化降解实验。利用水热法和浸渍法制备改性氮化碳空心球MoS_(2)/TCN_(Cl-S)(P),以四环素(TC)作为新污染物代表,构... 为强化学生对新污染物处理理论和实验技能的掌握,设计了光自芬顿/过氧单硫酸盐(PMS)协同体系在自然光条件下对新污染物的强化降解实验。利用水热法和浸渍法制备改性氮化碳空心球MoS_(2)/TCN_(Cl-S)(P),以四环素(TC)作为新污染物代表,构建了光自芬顿/PMS协同体系,基于其耦合效应,提高在自然光条件下污染物的降解效率。结果表明,光自芬顿/PMS体系对TC在120min内的降解率可以达到80%,较不引入PMS的光自芬顿体系提高了30%。其原因在于光自芬顿反应中产生的H_(2)O_(2)与PMS发生协同作用,产生了更多的·O_(2)^(-)、SO_(4)^(-)·和^(1)O_(2)等活性自由基,从而提高了TC的降解效率。该实验设计体系有助于促进学生对高级氧化技术的掌握,为学生科研创新能力培养体系的构建提供参考。 展开更多
关键词 自然光 新污染物 改性氮化碳空心球 光自芬顿/PMS协同系统
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部