简介:摘 要:目的:通过研究与分析BOPET基镀铝薄膜表面高压静电场中吸附能力,从而找到可以增强高压静电并提取灰尘足迹能力的方法。方法:运用高压静电提取仪将高压静电场施加到BOPET基镀铝薄膜表面,同时也要注意镀铝薄膜与电极距离的控制,然后运用粒径不相同的SiO2颗粒来验证薄膜在高压静电场中的吸附能力。然后通过现代科学仪器,如电子显微镜、光学显微镜、XRD分析技术来分析研究镀铝薄膜的整体结构,同时也研究分析了镀铝薄膜在高压电场的环境中是怎么样提高吸附能力以及引起增强的因素进行分别讨论。结果:经过实验研究发现,BOPET镀铝薄膜在静电场中会向下紧压物体,然后压紧力和薄膜静电的吸附能力都会因为电极与镀铝薄膜表面之间的距离,通过高压静电随之变化。在实验研究中不难看出,镀铝薄膜的吸附能力是和颗粒息息相关的,在研究中,随着颗粒载电量的加大,也会增强薄膜表面的吸附能力。而薄膜与电极之间的距离减小可以使薄膜周围电厂的强度增大,这也是增强薄膜表面吸附能力的重要方法。结论:在静电场中,BOPET基镀铝薄膜的吸附能力与颗粒电荷量与形状有明显关系,颗粒电荷量大则BOPET基镀铝薄膜吸附能力大,薄膜与电极距离增加,则减低电场强度,同时减小颗粒电荷量,铝薄膜的吸附增重率也会迅速下降。
简介:目的研究酸碱处理后的多孔钛表面血清蛋白吸附行为。方法采用粉末冶金法制备多孔钛材料,使用酸碱处理后制作酸碱处理多孔钛(AAPT)试件51个,同时制备未行酸碱处理多孔钛(NTPT)及致密钛(NTDT)试件各35个。采用扫描电镜(SEM)观察NTDT试件表面形貌,用表面接触角分析仪与全自动气体吸附仪测定三组的表面接触角和比表面积(SSA)。BCA法测定NTDT、NTPT及AAPT组试件不同时间的蛋白吸附量。采用单因素方差分析进行统计分析,LSD-t检验进行两两比较。结果SEM显示NTDT表面光滑。AAPT组表面接触角(22.08°)显著小于NTPT组(93.7°)和NTDT组(75.69°),差异有统计学意义(F=392.02,P〈0.001)。AAPT组SSA(27.05)均高于NTDT组(3.74)和NTPT组(18.36),差异有统计学意义(F=4586.10,P〈0.001)。在各时间点,AAPT组吸附的蛋白质明显多于NTDT组和NTPT组(P〈0.001);AAPT、NTPT和NTDT组表面的蛋白吸附随着时间逐渐增加,最终达到稳定。结论酸碱处理后的多孔钛可显著提高材料表面的血清蛋白吸附量。
简介:摘要:燃煤电厂中汞的排放问题已引起人们的广泛关注,生物焦作为一种经济性较高的污染物吸附剂,通过对其进行改性处理,可以改善生物焦的孔隙结构和表面化学特性,提高汞吸附效率。本文通过溶胶凝胶法结合共沉淀法制备以生物焦为载体的铁基复合吸附剂,在研究不同改性条件对生物焦汞吸附特性影响的基础上,利用准一级动力学、准二级动力学、颗粒内扩散、Elovich四种动力学模型对汞吸附试验数据进行拟合,获得相应的动力学参数,并从动力学的角度研究改性条件的影响机制,建立包含质量平衡、传质过程及生物焦表面等温吸附模型在内的改性生物焦汞吸附预测模型,利用动力学模型探讨单质汞在改性生物焦表面吸附的初步机理。
简介:通过第一性原理的密度泛函理论,研究Cl^-离子在Al(100)表面的吸附行为,获得了不同覆盖度下Cl^-离子在Al(100)表面吸附后的能量、结构参数和电子特性。计算结果表明,Cl^-离子在Al(100)表面的顶位(T)和桥位(B)的吸附较稳定,而洞位(H)是能量上最不稳定的吸附位,吸附能随着覆盖度的增大而减小。同时,表面吸附Cl^-离子,还引起靠近表面的多层Al原子发生不同程度的收缩;随着覆盖度的增加,被吸附的Cl^-离子之间的距离变短,使得它们之间的静电排斥和静电能增大,并导致表面吸附能和吸附的Cl^-离子与最外层Al原子间的垂直距离逐渐减小。通过对清洁的Al(100)表面及Cl^-离子在不同位置的吸附表面的态密度分析,得到如下结论:Cl^-离子在Al(100)表面的吸附主要是由于Cl^-的2s和2p轨道与基底金属的3p轨道相互作用的结果。