中文名 | 微界面調(diào)控樹脂基納米雙金屬協(xié)同催化降解鹵代芳烴 | 項目類別 | 面上項目 |
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項目負責人 | 沈春花 | 依托單位 | 華僑大學 |
本項目以納米雙金屬材料和納米組裝技術為基礎,通過設計納米顆粒在宏觀載體-樹脂基上的負載方式,制備新型復合環(huán)境催化功能材料,從樹脂基納米雙金屬復合材料的界面微結構上闡明宏觀載體負載納米催化劑的原理;利用宏觀載體的特異性識別富集鹵代芳烴這類污染物,闡明樹脂基納米雙金屬材料高效選擇性地去除鹵代芳烴的催化降解機理,建立協(xié)同高效去除鹵代芳烴污染物的新技術原理。 采用液相NaBH4還原法,制備出淀粉負載納米鐵鎳雙金屬(淀粉/ZVI-Ni)和淀粉負載納米鐵鎳銅三金屬復合材料(淀粉/ZVI-Ni-Cu),并采用XRD、SEM、BET、XRF等儀器對其性能進行表征;進而對比其與納米零價鐵(ZVI)、淀粉負載零價鐵(淀粉/ZVI)對三氯乙烯和氯仿的降解效果以及影響淀粉/ZVI-Ni-Cu降解氯代烴的因素。結果表明:通過雙金屬和三金屬的摻雜,可有效提高復合材料對氯代烴的降解,其降解效能關系為:淀粉/ZVI-Ni-Cu>>淀粉/ZVI-Ni/>淀粉/ZVI>ZVI。其中淀粉/ZVI-Ni-Cu三金屬復合材料在48h內(nèi)可實現(xiàn)氯代烴的完全降解。由于淀粉載體的加入,使得復合材料不但克服了普通納米材料易團聚的缺點,而且抗氧化性更強,降解效果也更穩(wěn)定可靠。
本項目以納米雙金屬材料和納米組裝技術為基礎,通過設計納米顆粒在宏觀載體-樹脂基上的負載方式,制備新型復合環(huán)境催化功能材料,從樹脂基納米雙金屬復合材料的界面微結構上闡明宏觀載體負載納米催化劑的原理;利用宏觀載體的特異性識別富集鹵代芳烴這類污染物,通過調(diào)控復合材料微環(huán)境界面,揭示宏觀載體上納米材料與有機污染物分子的界面相互作用機制,觸發(fā)復合材料的納米催化效應,闡明樹脂基納米雙金屬材料高效選擇性地去除鹵代芳烴的催化降解機理,建立協(xié)同高效去除鹵代芳烴污染物的新技術原理。該研究為基于污染物結構設計,合成復合納米材料用于鹵代芳烴類持久有機污染物的治理,提供了重要的理論依據(jù)和技術支撐。
你好,據(jù)我了解是150元到300元左右。3m納米樹脂材料與人體生物相容性好,患者牙體磨除量少,操作簡單、成形準確,對于美觀要求高,而又不愿磨除過多牙體組織的求美者,可以說是目前人們補牙很好的材料選擇。...
由于納米樹脂具有天然牙色,可以有效地遮蓋住變色牙牙齒顏色,取得美觀的牙齒顏色。樹脂品質容易塑形,通過牙科醫(yī)生的反復雕刻,能夠達到理想的牙齒形態(tài)。納米樹脂貼面操作時間短,可以一次完成。在貼面修復中價格是...
環(huán)氧樹脂金屬漆是以環(huán)氧樹脂為主要成膜物質的涂料稱為環(huán)氧樹脂金屬漆。 特點有:附著力強,耐化學品性、防腐性、耐水性、熱穩(wěn)定性...
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評分: 4.7
日本新日鐵化學公司新近開發(fā)成功一種金屬納米粉末均勻分散于樹脂中的納米金屬-聚合物復合材料。這種復合材料能夠吸收特定波長的光,具有可按周圍環(huán)境而改變的吸光特性,可以用作利用這種特性的傳感器材料等。要求采用可控制樹脂構造的金屬納米粉,有金、銀、鉑、鎳、鈀6種,其摻加量為≤25%(體積),粒度為數(shù)nm至100nm。
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評分: 4.4
模具在復合材料產(chǎn)品的成型中起著關鍵作用。本文針對一典型形狀的筒狀體復合材料產(chǎn)品進行了研究,并設計了一種金屬和樹脂兩種材料制作的復合模具,與常規(guī)的全金屬材料設計的分瓣模具作比較。結果表明,此復合模具結構簡單,制作成本低,為復合材料模具設計工作者提供一種設計思路。
鹵代環(huán)氧樹脂halagenaEed epoxy resin分于鏈中含石 氟、氯、浪等鹵素原子的環(huán)氧樹脂。以浪代環(huán)氧樹脂和氟代環(huán) 氧樹脂為主。前者具有優(yōu)良的阻燃性,后者則有很低的折射 率和表面張力。其性能、制法和用途。因品種不同而異。
本項目使用我們發(fā)明的一系列非保護型金屬納米簇與無機半導體納米粒子作為結構基元,構筑新型金屬納米簇基復合物催化劑. 此方法的優(yōu)點在于可以同時控制復相催化劑中金屬納米簇及氧化物半導體納米粒子的組成與粒徑,借助基元之間的電子相互作用及結構組裝效應,借助表面物種對催化中心的修飾效應調(diào)控催化劑的催化性能。鹵代硝基苯選擇性氫化制鹵代芳胺是一類重要的精細化工催化過程,在農(nóng)藥,醫(yī)藥,染料及除草劑中間體合成中被廣泛采用。本項目將致力于徹底解決此工業(yè)化途徑中普遍存在的催化氫解脫鹵素等難題,研制出適用于高效合成高純度鹵代芳胺的氫化催化劑。為徹底解決我國企業(yè)在鹵代芳胺類產(chǎn)品生產(chǎn)中造成嚴重環(huán)境污染的問題奠定科學與技術基礎。與此同時本項目將探索新型金屬納米簇基復合物催化劑在其他精細化工反應及手性催化等領域的應用。同時研制適用于磁分離技術的納米復合物催化劑。
光催化劑氧化還原機理主要是催化劑受光照射,吸收光能,發(fā)生電子躍遷,生成電子-空穴對,對吸附于表面的污染物直接進行氧化還原,或氧化表面吸附的氫氧根(OH-),生成強氧化性的氫氧自由基(·OH),將污染物氧化。
光催化降解鹵代有機污染物(HOPs)的機理總體表現(xiàn)為電子轉移特征,即光激發(fā)催化劑產(chǎn)生的活性物種如 eaq 、eCB 或·OH、hVB 等分別將 HOPs 還原成陰離子自由基或氧化成陽離子自由基,并通過 C-X 鍵斷裂實現(xiàn)降解。