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AgNbO_3压电纳米材料压-电-化学耦合研究 被引量:6
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作者 洪元婷 马江平 +3 位作者 武峥 应静诗 尤慧琳 贾艳敏 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2018年第10期196-202,共7页
采用水热法合成了AgNb0_3压电纳米材料,表征了其压-电-化学耦合用于机械催化的物理机理.该耦合是压电效应和电化学氧化还原效应的乘积效应.经历60 min的机械振动后,AgNb0_3纳米材料机械催化振动降解罗丹明B(~5mg/L)的降解率达70%以上.... 采用水热法合成了AgNb0_3压电纳米材料,表征了其压-电-化学耦合用于机械催化的物理机理.该耦合是压电效应和电化学氧化还原效应的乘积效应.经历60 min的机械振动后,AgNb0_3纳米材料机械催化振动降解罗丹明B(~5mg/L)的降解率达70%以上.压-电-化学耦合效应的中间产物——强氧化的羟基自由基也被检测到,这表明压-电-化学耦合效应在实现机械催化过程中的关键作用.经过5次回收再利用,AgNb0_3纳米材料的机械催化活性无明显降低.AgNb0_3压电纳米材料具有高的压-电-化学耦合、高的机械催化降解率、可多次重复使用等优点,在振动降解有机染料方面具有重要的应用前景. 展开更多
关键词 压-电-化学耦合 压电效应 机械催化 AgNbO3纳米材料
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机械力催化玉米秸秆醇解合成乙酰丙酸乙酯工艺研究 被引量:4
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作者 肖卫华 吕雪 +3 位作者 侯涛 陈雪礼 赵广路 刘欢 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第9期295-302,共8页
利用农作物秸秆醇解合成乙酰丙酸酯近年来受到广泛关注,但秸秆的难降解结构制约了秸秆的醇解利用。机械球磨是一种新兴的机械预处理方式,机械力作用可以有效破坏生物质致密结构,提高生物质化学反应性能。以玉米秸秆为对象,首先研究了球... 利用农作物秸秆醇解合成乙酰丙酸酯近年来受到广泛关注,但秸秆的难降解结构制约了秸秆的醇解利用。机械球磨是一种新兴的机械预处理方式,机械力作用可以有效破坏生物质致密结构,提高生物质化学反应性能。以玉米秸秆为对象,首先研究了球磨工艺对乙酰丙酸乙酯及其中间产物和副产物的影响,考察了催化剂类型、催化剂浸渍球磨、球磨时间、球磨介质填充率和球料体积比等因素;球磨显著提高了乙酰丙酸乙酯的产率。在相同H+浓度的条件下,催化剂酸性越强催化效果越好;球磨时间对乙酰丙酸乙酯的影响最大,介质填充率和球料体积比对乙酰丙酸乙酯产率的影响不显著;以乙酰丙酸乙酯产率为指标优化出的球磨工艺为:不添加催化剂球磨,球磨时间为60 min、介质填充率为35%、球料体积比为2。在此球磨条件下,乙酰丙酸乙酯的摩尔产率由20.08%提高到33.34%,基于纤维素的醇解产物总产率由73.18%提高到83.03%。 展开更多
关键词 玉米秸秆 乙酰丙酸乙酯 机械力催化 球磨 醇解
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NH2-UiO-66机械催化降解染料的性能研究 被引量:2
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作者 张信聪 郭珂 +4 位作者 彭莲莲 吴结宇 张富民 朱伟东 傅仰河 《无机材料学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2020年第9期1023-1028,共6页
作为类铁电材料,金属有机骨架材料的机械催化降解染料性能的研究还鲜有报道。本研究采用溶剂热法合成了氨基化的Zr基MOF材料NH2-UiO-66,并将其应用于以超声为机械振动源催化降解染料罗丹明B。结果表明:在超声振动5 h后罗丹明B的降解率可... 作为类铁电材料,金属有机骨架材料的机械催化降解染料性能的研究还鲜有报道。本研究采用溶剂热法合成了氨基化的Zr基MOF材料NH2-UiO-66,并将其应用于以超声为机械振动源催化降解染料罗丹明B。结果表明:在超声振动5 h后罗丹明B的降解率可达80%,且NH2-UiO-66表现出良好的稳定性;自由基捕获实验表明超声机械振动可诱导NH2-UiO-66表面产生正负电荷,进而形成具有强氧化活性的羟基自由基来分解染料分子。将MOF材料的机械催化技术应用在染料废水处理具有潜在的价值。 展开更多
关键词 金属有机骨架材料 NH2-UiO-66 铁电材料 机械催化 染料降解
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机械-电-催化材料在有机废水处理中的应用进展
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作者 程晓越 范保喜 +2 位作者 牛梦娴 武峥 洪思奇 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2024年第12期63-67,共5页
压电催化和摩擦催化都是利用机械能转化为电能在反应体系中产生活性自由基,故称为“机械-电-催化”。总结了影响机械-电-催化材料催化效率的因素并分析了污染物降解机理,综述了机械-电-催化材料在有机废水处理中的应用进展,指出利用低... 压电催化和摩擦催化都是利用机械能转化为电能在反应体系中产生活性自由基,故称为“机械-电-催化”。总结了影响机械-电-催化材料催化效率的因素并分析了污染物降解机理,综述了机械-电-催化材料在有机废水处理中的应用进展,指出利用低频机械能、提高催化活性及与其他方法协同作用是未来机械-电-催化材料处理废水中有机污染物的研究方向。 展开更多
关键词 压电材料 摩擦催化材料 机械-电-催化 有机废水
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