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微库仑法测定废水中的可吸附有机卤素(AOX)和纸浆中的总有机卤素(TOX)
应用领域:
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纸浆和纸品工艺过程中用到高浓度的化学物,如氯,二氧化氯和盐酸用来漂白,由此产生的废水包含有机氯化物,这些物质对环境有害,因此废水中可吸附有机卤素AOX和纸浆中的总有机卤素TOX显得尤为重要
伊利湖中央流域的蓝藻华:蓝藻毒素和环境驱动因素的潜在影响
应用领域:
能源与环境
“伊利湖西部盆地蓝藻华是每年夏季发生的现象;然而,在中央流域(CB)的近岸区也报告了蓝藻华,但对这些蓝藻华的产生因素或蓝藻毒素的影响知之甚少……这项研究的目的是:1)确定和量化初夏中央流域蓝藻华,2)确定中央流域蓝藻华的可能环境驱动因素……3)确定蓝藻毒素的潜在影响。”
元素分析:对石墨烯材料进行表征
应用领域:
能源与环境
石墨烯是单层石墨。它是单原子厚的碳原子层,排列在扁平的六边形晶格结构中。几个世纪以来,人们一直通过铅笔芯来使用石墨烯。石墨烯薄而轻,同时强度比最强的钢强200倍,并且它具有很高的导热性和导电性。这些特性使得石墨烯被用于半导体、电子、电池能源和复合材料行业中,并用于触摸屏组件、水过滤系统、医疗用传感器等等。
水蒸气和氮气吸附研究碳纳米管的亲疏水性
应用领域:
能源与环境
从以上结果看,CNT-A表面可能是均匀的,CNT-B为异质的,CNT-B亲水位点数量约为CNT-A的10倍,因此可以从这些结果来评价材料表面的疏水性。(表1)
采用INNES方法分析介孔分子筛 (IV 型吸附等温线)
应用领域:
能源与环境
通过吸附等温线来分析介孔材料的孔径分布时,总是有必要假设孔的形状。使用BJH理论会假设孔的形状为圆柱形,而使用INNES会假设孔的形状为狭缝型。在INNES方法中,弯月面半径的计算方式同BJH一样,都是通过开尔文方程进行计算,并且校正了厚度层,孔径计算公式见公式1。如图1所示,当孔形状为狭缝型时,在吸附过程中不会出现毛细冷凝现象,而发生在脱附曲线一侧,所以有必要用脱附曲线来计算孔分布。
通过BET方法分析多孔二氧化硅的比表面积(四型等温吸脱附曲线)
应用领域:
能源与环境
随着孔隙的增加或者粒径的减小,粉末的比表面积(单位质量的表面积)会增加。通过BET理论可以从吸附等温曲线中获得比表面积(Brunauer-Emmett-Teller 理论: 多分子层吸附理论) ,该理论遵循以下3个假设
从等温吸附线中可以获得什么信息?
应用领域:
能源与环境
下图显示了一条吸附等温曲线:横坐标为恒定温度下的压力(P)或相对压力(P/P0),纵坐标为吸附量(STP:标准状态: 273.15K, 100kPa)。当分析比表面积和孔径分布时,横坐标代表在每个测试点的压力(=平衡压力),由绝对压力除以饱和蒸气压表示。因此,横坐标范围从0到1。当P/P0为0时,状态为前处理前后状态,当为1时,状态为所有孔均充满了吸附分子(饱和状态),包括间隙孔。
No.13 t图法评价介孔分子筛的结构
应用领域:
能源与环境
从下图(图1)所示的SEM图像来看,NH4型ZSM-5是尺寸约为200 nm的多面体层状颗粒的集合体,通过在535℃下加热和在大气压下加热3 h制备的H+型ZSM-5可以确认由颗粒之间的狭缝型微孔组成。
碳酸盐储层润湿性变化
应用领域:
能源与环境
据统计,世界上50%-60%的石油储存于碳酸盐储层。所有储层类型的平均采收率即可采储量占原始储量的35%。然而,已知砂岩储层的采收率要高于碳酸盐储层。为提高碳酸盐储层的采收率,目前正在研究提高碳酸盐储层平均采收率的方法。目前认为润湿性的变化是影响采收率的关键因素。
Bruker XRM:三维X射线显微镜下的锂电池
应用领域:
能源与环境
三维X射线显微成像技术(3D XRM)利用X射线极强的穿透能力,获取样品内部信息,再根据计算断层成像(CT)获得三维图像,图像反映了样品内部不同物质在三维空间的分布,可用于缺陷检测,结构分析,物质识别,尺寸测量等不同方向。
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