简介:摘要:在氧化石墨烯(GO)上合成了四氧化三铁纳米颗粒,然后与聚乙烯亚胺(PEI)混合,得到了GO/Fe3O4/ PEI纳米复合材料。由于GO的高比表面积、Fe3O4的超顺磁性以及PEI与Hg2+的优异配合能力,该纳米复合材料表现出极高的Hg2+去除效率。Hg2+的去除率为750 mg/g,高于大多数报道的结果。吸附动力学可用准二级模型描述。此外,GO/Fe3O4/PEI纳米复合材料可通过磁选回收。5次循环后,去除率仍为84%。
简介:采用水热法制备了钯纳米颗粒修饰的钛电极(Pd/Ti)。扫描电镜测试表明钯颗粒在钛基体表面构成三维多孔结构。运用循环伏安,电位阶跃和交流阻抗等电化学技术研究了碱性介质中,肼在Pd/Ti电极上的电氧化行为。循环伏安谱图显示,肼在Pd/Ti上的起始氧化电位在-0.90V左右,肼浓度为40mmol/L时氧化电流密度可达到205.93mA/cm2。电位阶跃测试结果表明Pd/Ti电极对肼的电化学氧化具有良好的稳定性。同时利用交流阻抗技术研究了不同极化电位条件下肼在Pd/Ti上的电氧化反应。实验结果表明钯纳米颗粒修饰钛电极对肼氧化具有良好的电催化活性,这种新型钛电极(Pd/Ti)有望作为肼燃料电池的阳极材料。
简介:运用电化学循环伏安和石英晶体微天平研究了1,4-丁二醇(1,4-BDL)在Pt电极及以Sb和S吸附原子修饰的Pt(Pt/Sbad和Pt/Sad)电极上的吸附和氧化过程.结果表明,1,4-丁二醇的氧化与电极表面氧物种有着极其密切的关系,表面质量变化提供了吸附原子电催化作用的新数据.Pt电极表面Sb吸附原子能在较低的电位下吸附氧,可显著提高1,4-丁二醇电催化氧化活性.与Pt电极相比,1,4-丁二醇在饱和吸附Sb原子的Pt电极上氧化的峰电位负移了0.20V,峰电流增加了1.5倍.相反,Pt电极表面S吸附原子的氧化会消耗表面氧物种,饱和吸附的S原子抑制了1,4-丁二醇的氧化.
简介:摘要: 高档的亚光涂料,以其高贵、优雅、自然的特点,吸引了广大的消费者。现有的消光技术主要分为物理消光和化学消光2种方式。物理消光是指通过外加消光剂到基底树脂中形成消光涂料的方式,比如添加自然界中的高填充料、微蜡粉、无机消光粉、有机消光树脂填料等,其中纳米气相 SiO2消光粉是目前市面上最常用的消光剂。这种通过外添加消光剂的方式虽然能达到消光的目的,但其缺点也是明显的:如消光剂的加入改变了涂料的流变性;组合物凝结导致多籽似的外观;涂层脆性增大,易破碎脱落;消光剂易沉淀使整个涂层的光泽有差异;耐揉搓、弯折以及耐摩擦性下降等。化学消光主要是通过某些化学反应合成特定的高分子树脂,利用其结构与性质本身关系或组分内(间)性质差异,不需要外加各种消光剂,而实现漆膜本身带有消光的效果。两者相比之下,化学消光树脂具有无可比拟的优势,除了可避免外加消光剂所带来的上述缺陷,还能减少施工流程和节省购买消光剂的成本,正成为涂料研究者们研究的热点领域。
简介:摘要: 高档的亚光涂料,以其高贵、优雅、自然的特点,吸引了广大的消费者。现有的消光技术主要分为物理消光和化学消光2种方式。物理消光是指通过外加消光剂到基底树脂中形成消光涂料的方式,比如添加自然界中的高填充料、微蜡粉、无机消光粉、有机消光树脂填料等,其中纳米气相 SiO2消光粉是目前市面上最常用的消光剂。这种通过外添加消光剂的方式虽然能达到消光的目的,但其缺点也是明显的:如消光剂的加入改变了涂料的流变性;组合物凝结导致多籽似的外观;涂层脆性增大,易破碎脱落;消光剂易沉淀使整个涂层的光泽有差异;耐揉搓、弯折以及耐摩擦性下降等。化学消光主要是通过某些化学反应合成特定的高分子树脂,利用其结构与性质本身关系或组分内(间)性质差异,不需要外加各种消光剂,而实现漆膜本身带有消光的效果。两者相比之下,化学消光树脂具有无可比拟的优势,除了可避免外加消光剂所带来的上述缺陷,还能减少施工流程和节省购买消光剂的成本,正成为涂料研究者们研究的热点领域。