生物质炭掺杂BiOBr的制备及其光催化性能研究摘要:以棉浆废液为生物质炭源,采用水热法制备出生物质炭掺杂的BiOBr(C-BiOBr).利用X射线粉末衍射仪、X射线光电子能谱仪、扫描电子显微镜、紫外可见分光光度计等对产物的构效关系进行分析.结果表明:C-BiOBr对罗丹明B溶液的降解率达98.56%,为BiOBr降解率的2.8倍;对盐酸四环素的光降解率达90.4%,为BiOBr降解率的1.6倍.在循环实验中,5次循环后C-BiOBr对罗丹明B的降解依旧能达到88.3%.机理研究结果证明光生空穴和超氧自由基为光催化降解的主要活性物种.所制备的C-BiOBr拥有良好的光催化活性和稳定性,在废水处理中有着潜在的应用前景.
BiOBr生物质炭光催化剂水热法
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聊城市春季鸟类分布的边缘效应摘要:报道4、5月间聊城市南区鸟类的多样性状况,记录到鸟类36种,分属于8目23科.群落物种多样性指数和均匀性指数较大者为郊区,其次为田间,市区最小.作为群落交错区,郊区的边缘效应非常显著.
聊城市春季鸟类边缘效应
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槟榔点衣,中国点衣属地衣一新记录种摘要:通过对点衣属(Ocellularia)形态学、解剖学、化学与分子生物学等研究,报道了采自福建的点衣属地衣一个中国新记录种,即槟榔点衣Ocellularia arecae(Vain.)Hale.此外,提供了形态学、解剖学及化学特征.研究标本保藏于聊城大学生命科学学院菌物标本室(LCUF).该研究结果丰富了中国疣孔衣科点衣属地衣的生物多样性.
地衣型真菌文字衣目疣孔衣科分类学
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随机非线性系统的有限时间命令滤波输出反馈跟踪控制摘要:研究了一类随机非线性系统的输出反馈跟踪控制问题.首先,引入带有补偿机制的有限时间命令滤波技术,以解决传统反步法带来的复杂度爆炸问题.然后,借助于自适应控制策略来补偿不确定参数.在该控制策略下,输出信号能够在有限时间内跟踪给定的目标信号.利用随机有限时间稳定性理论,将有限时间命令滤波技术与模糊逻辑系统相结合,确保输出跟踪误差系统能够在有限时间内实现稳定.最后通过仿真验证设计控制器的有效性.
有限时间控制随机非线性系统自适应模糊控制命令滤波
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ZnIn2S4/g-C3N4/MoS2三元异质结的制备及其光催化产氢性能摘要:采用水热法制备了ZnIn2S4/g-C3N4/MoS2(ZGM)三元异质结构复合光催化剂.用X射线衍射仪、扫描电子显微镜、透射电子显微镜和紫外-可见漫反射光谱等表征了产物的物相、形貌和可见光吸收特性.结果表明,纳米片状的 ZnIn2S4 和 g-C3N4 包覆在 MoS2 微球上构建了异质结构,增强了光响应能力.与ZnIn2S4 相比,ZGM的光催化分解水产氢性能明显提升;ZGM-5 的产氢速率最高为 3.26 mmol·g-1·h-1.光生载流子在异质结界面的快速分离降低了它们的复合率,因此提高了光催化产氢性能.
硫化铟锌石墨相氮化碳硫化钼三元异质结光解水产氢
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雷公藤红素的抗肿瘤作用及结构改造研究进展摘要:雷公藤红素是从中药雷公藤中分离得到的五环三萜类化合物,具有广泛的生物学活性,特别是抗肿瘤作用比较显著,但因其毒副作用大、水溶性差,受限于临床应用.笔者查阅了2009年-2018年以来国内外文献,对雷公藤红素抗肿瘤作用及其结构改造工作进行综述,旨在为进一步开展结构改造工作和抗肿瘤新药研发奠定基础.
雷公藤红素抗肿瘤作用结构改造
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磁控溅射镀镍修饰聚乙烯醇纤维膜的电磁屏蔽性能摘要:尽管聚合物纤维基电磁屏蔽材料因其优异的柔韧性已广泛应用于可穿戴屏蔽器件领域,但是如何通过结构设计和工艺优化获得高效的屏蔽纤维仍是一个巨大挑战.基于此,利用磁控溅射工艺在静电纺丝制备的聚乙烯醇纤维表面均匀沉积镍层.当磁控溅射时间为 50 min时,该材料的导电率和饱和磁化强度分别为 47.7 S/cm和 16.1 emu/g.由于优异的导电性能和磁性能,对于X波段的电磁波,厚度为 1.67 μm镍修饰的聚乙烯醇纤维膜的电磁屏蔽效能为 16 dB,比屏蔽效能(屏蔽效能与厚度之比)为 9.6×104 dB/cm.通过屏蔽机理分析可知,该材料是以反射为主的屏蔽材料.制备的纤维膜在屏蔽服、可穿戴电子器件等领域具有潜在的应用前景.
电磁屏蔽磁控溅射静电纺丝聚乙烯醇
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高力学性能水凝胶研究进展摘要:水凝胶是一类具有三维交联网络结构的软湿性高分子材料.由于含水量高、网络结构不均匀、能量耗散机制低效及网络单元功能单一等不足,传统水凝胶普遍存在机械强度差、形变自恢复性能不佳等问题,严重制约了其实际应用.因此如何提高传统水凝胶的力学性能一直是功能高分子材料研究领域的前沿课题.总结和评述了近年来关于双网络结构、拓扑网络结构及非共价相互作用三种高力学性能水凝胶的研究进展,归纳分析了高力学性能水凝胶的常见应用,最后对其发展前景进行了展望.
水凝胶高力学性能研究进展
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噬菌体保藏方法研究综述摘要:全面减抗、限抗后,噬菌体凭借自身对环境影响小、安全性高等优点被广泛应用,但应用需注意如何进行保藏,若保藏不当则会导致噬菌体效价及活性程度降低,使用效果差.目前噬菌体的保藏方法根据制剂大致分为干燥法、悬液法及冻液法等几类,干燥法效果好,但流程繁琐,价格高,难以脱离实验室广泛使用;悬液法及冻液法价格低,但效果差,易污染,难运输.本文总结各类保藏方法的工艺流程及优缺点,并提出更有效的优化设想方向,期望有助于推动噬菌体扩大应用.
噬菌体保藏赋形剂喷雾干燥
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体育比赛的旅游价值初探摘要:提出把旅游业放入体育比赛的视野,根据人们对文化、娱乐、体育的多样性需求,将体育比赛和旅游活动进行组合,增加国民体育文化的内涵,并促进比赛举办地的经济、文化发展,走体育比赛和旅游产业结合的道路.
体育比赛体育产业旅游
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锌碘电池碘正极研究进展摘要:锌碘电池由于具有安全性高、可逆性好和价格低廉等优点,被视为一种极具应用前景的电化学能量存储系统.然而,锌碘电池存在碘及其化合物导电性较差、碘化物易溶于水基电解液和I-/I2氧化还原反应动力学较慢等不足,往往会导致其自放电严重、倍率性能和循环稳定性较差等问题.本文主要梳理了近年来针对锌碘电池碘正极现存上述问题的相关研究进展.介绍了锌碘电池的工作机理,讨论了碘正极面临的问题,并对其改善策略进行了综述.
锌碘电池正极电化学储能
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基于马尔科夫链的统计分析的教学评估方法摘要:应用马尔科夫过程从学生的学习成绩在各个等级上的转移情况来评价教师的教学效果,并通过多元统计分析,找出影响学生成绩和教师教学效果的主要因素,对教师提高教学效果,改进教学方法有明显的导向性.为建立科学的教学评价体系提供重要的参考依据.
马尔科夫链转移矩阵第一主成分
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ε-MnO2 纳米片的可控制备及其电容去离子特性的研究摘要:电容去离子是一种能耗低、无二次污染和脱盐率高的新兴海水淡化技术.通过溶剂热及后续退火处理制备了ε-MnO2 纳米片,并研究了其电容去离子特性.结果表明,ε-MnO2 具有良好的电化学可逆性,在 1 mV·s-1 扫速下具有 119.51 F·g-1 的比电容,电化学行为主要由扩散过程控制,超高的赝电容占比为实现高脱盐容量奠定了基础;0.5 A·g-1 电流密度下充放电比容量分别为 11.46 和 7.57 mA·h·g-1,库伦效率为 66.06%.通过优化工作电压、流速和初始电导率,ε-MnO2 的最高脱盐容量达到了 119.94 mg·g-1,电荷效率最高为 66.61%,经过 20 次循环后,容量保持率为 56.82%.循环过程中发生的结构坍塌和晶型转变是容量衰减的主要原因.
电容去离子ε-MnO2赝电容
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Fe-N-C单原子纳米酶用于比色-电化学法检测H2O2摘要:具有类酶活性的纳米材料,即纳米酶,已经引起生物催化领域的广泛关注.以原子分散的Fe-N-C单原子催化剂,定义为Fe-N-C单原子纳米酶,具有与某些血红素酶相似的结构,因此具有模拟酶活性.采用二氧化硅模板法制备了 Fe-N-C单原子纳米酶,分层多孔纳米结构加速了电子转移,进一步提高了反应动力学.由于其固有的理化性质,表现出高的过氧化物酶性能.此外,Fe-N-C纳米酶在较高温度和强酸强碱条件下仍保持较高活性,表明其具有良好的稳定性.以该Fe-N-C纳米酶构建了过氧化氢(H2O2)比色传感器,其线性范围为0.05~100 mmol/L、检测限为0.039 mmol/L.此外,该Fe-N-C纳米酶还可应用于电化学检测H2O2.该基于Fe-N-C的H2O2比色体系在临床医学和食品环境分析中具有广阔的应用前景.
Fe-N-C单原子纳米酶过氧化氢比色检测电化学检测
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微纳米铜粉的水热法制备及摩擦学性能研究摘要:以硝酸铜、氢氧化钠、氨水为原料,利用预先制备出的纳米氧化铜为模板,在水热条件下制备出了分散均匀、晶相纯净的微纳米铜粉末,研究了反应时间对产物形貌的影响,分别用XRD、SEM及摩擦磨损实验机表征制备样品的物相、形貌及摩擦学性能,结果表明制备出的微纳米铜粉末具有良好的抗磨性能.
微纳米铜粉抗摩擦水热法
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基于职业岗位的软件技术专业课程体系构建研究与实践摘要:为加强软件技术专业学生职业核心能力的培养,本文通过对软件行业人才需求及职业岗位能力进行调查分析,提出“双主体、四融合”工学交替人才培养模式,通过实践形成一套适合高职学生个性发展的基于职业岗位的软件技术专业课程体系,为培养社会急需的软件人才提出了行之有效的措施并进行了积极的探究.
软件技术工学交替职业岗位课程体系
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光催化燃料电池中污染物净化与重金属还原的协同作用摘要:光催化燃料电池是一种集光催化、光电转换和燃料电池于一体的新型装置.制备了聚吡咯(PPy)/ZIF-67 复合材料,将其作为阴极材料组装成双室光催化电池,在阳极室中引入过氧化氢(H2O2)以协同降解活性艳红(X3B),在阴极室引入甲酸增强对六价铬离子[Cr(VI)]的还原效果,同时产生持续的电能输出.自由基淬灭实验证明,H202 的存在可以在单位时间内让阳极传输更多的光生电子到阴极,导致在 Cr(VI)还原反应中,甲酸优先发挥助催化剂的效果和 ZIF-67 反应生成络合物,加快 Cr(VI)的还原.PPy/ZIF-67 作为一种价廉、低毒、高效的PFC阴极材料,在废水处理领域有着广阔的应用前景.
光催化燃料电池PPy/ZIF-67有机物降解Cr(VI)还原甲酸助催化剂
被引:7
短时间低温弱光胁迫对甜椒的光系统Ⅱ的功能调节摘要:通过叶绿素荧光动力学研究了低温弱光胁迫对甜椒PSⅡ光化学效率的影响.结果表明,短时间低温弱光对光合色素含量的影响变化不大,但是甜椒叶片相对电导率和MDA含量的增加,甜椒PSⅡ反应中心受到伤害,光化学效率的降低,改变了激发能的分配.
低温弱光甜椒光系统Ⅱ
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二维黑磷的制备及电化学传感应用研究进展摘要:黑磷,作为一种新兴的二维材料,因拥有独特的蜂窝褶皱状结构、良好的生物相容性、较快的载流子迁移率及可调的能带间隙等优势,在生物医疗、光电催化、锂离子电池和电化学传感等领域展现出广阔的应用潜力.尤其是单层或少层黑磷纳米片,凭借其比表面积大、活性位点丰富等特性,引起了电化学传感领域研究者们的广泛关注.基于此,本文首先详细介绍了二维黑磷的常见制备方法;然后系统论述了近年来二维黑磷基复合材料在电化学传感领域中的应用研究进展;最后对二维黑磷及其复合材料在该领域未来的发展方向和研究挑战提出了相应的见解,有望为二维黑磷在电化学传感中的应用提供重要参考.
二维黑磷制备方法复合材料电化学传感
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光/电催化降解室内空气甲醛的最新研究进展摘要:甲醛(HCHO)俗称福尔马林,是一种无色、具有辛辣气味的挥发性有机化合物,室内环境中,人体吸入的 HCHO 主要通过酶促途径在体内发生代谢,这会对人类健康造成十分严重的危害.目前,为了有效去除室内空气中的 HCHO,降低 HCHO 污染,许多降解 HCHO 的工艺技术发展迅猛.其中,光/电催化降解工艺是最受关注的去除室内空气 HCHO 的技术之一.本文对室内空气 HCHO 的来源、危害、光催化降解 HCHO、电催化降解 HCHO 以及光电催化降解 HCHO 的发展、工艺和催化机理等进行了全方位的系统总结,为未来高效去除室内空气 HCHO,减缓室内 HCHO 污染提供强有力的指导.
室内HCHO光催化电催化光电催化降解
被引:6