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新型杂多酸盐光催化降解亚甲基蓝染料废水
被引量:
21
1
作者
石淑云
任百祥
《应用化学》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期577-582,共6页
以水热自组装法合成的新型杂多酸盐[PMo_8V_6O_(42)][Co(Phen)_2][Him]_2·2H_3O·3H_2O(1),通过红外光谱、拉曼光谱、紫外-可见光谱、光电子能谱和X粉末衍射等技术手段进行表征。以此物质为催化剂光催化降解亚甲基蓝染料废水...
以水热自组装法合成的新型杂多酸盐[PMo_8V_6O_(42)][Co(Phen)_2][Him]_2·2H_3O·3H_2O(1),通过红外光谱、拉曼光谱、紫外-可见光谱、光电子能谱和X粉末衍射等技术手段进行表征。以此物质为催化剂光催化降解亚甲基蓝染料废水。分别讨论催化剂投加量、亚甲基蓝废水初始浓度、废水溶液酸度(p H)对亚甲基蓝降解率的影响。实验结果表明:催化剂投加量为50 mg/L、亚甲基蓝初始浓度为4 mg/L、模拟废水溶液的初始p H=1、降解时间220 min时,废水降解率可达到99.2%。光催化动力学分析显示,以合成杂多酸盐为催化剂光催化降解亚甲基蓝废水降解过程满足一级动力学方程,该一级方程反应速率常数为0.0144 min^(-1),拟合常数为0.9918。另外,此催化剂还表现出较好的重复使用性能,连续使用5次后降解率仍为92.4%。
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关键词
水热自组装
杂多酸盐
亚甲基蓝
光催化
降解率
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职称材料
有双重固硫作用的PEDOT包覆MnO_2纳米管阴极用于高性能的锂硫电池(英文)
被引量:
1
2
作者
葛优
潘沛锋
+6 位作者
彭霞
刘瑞卿
朱红丽
冯晓苗
沈清明
黄镇东
马延文
《无机化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期769-779,共11页
制备了α-MnO_2纳米管作为硫的宿主材料,将硫填充到α-MnO_2管的中空部分,并通过原位聚合法在α-MnO_2外层包覆一层薄层聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)进一步束缚硫。这样一种双重固硫的阴极材料S@α-MnO_2-PEDOT在锂硫电池中体现出了高...
制备了α-MnO_2纳米管作为硫的宿主材料,将硫填充到α-MnO_2管的中空部分,并通过原位聚合法在α-MnO_2外层包覆一层薄层聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)进一步束缚硫。这样一种双重固硫的阴极材料S@α-MnO_2-PEDOT在锂硫电池中体现出了高的性能。在电流密度1 675 mA·g^(-1)(1C)下循环200圈,容量为774.4 mAh·g^(-1),且在电流密度为3 350 mA·g^(-1)(2C)下容量达854.1 mAh·g^(-1),体现出良好的循环稳定性和倍率性能。这些显著的性能得益于阴极材料新颖的结构。在这种结构中,α-MnO_2纳米管不仅能对硫起到物理限制作用,而且增强了硫宿主材料和多硫化物间的化学相互作用。同时,PEDOT的引入增强了含硫纳米复合材料的导电性,并进一步减少了由于体积变化和多硫化锂的过度溶解引起的硫的损失。
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关键词
锂硫电池
MnO2纳米管
PEDOT
水热自组装
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职称材料
基于刚性配体2,3-萘吩基-苯并吡嗪的两个超分子化合物的合成、结构及性能研究
被引量:
2
3
作者
王晨
田爱香
《渤海大学学报(自然科学版)》
CAS
2019年第4期321-327,共7页
本文中使用Keggin型多金属氧酸盐,在水热条件下刚性配体2,3-萘吩基-苯并吡嗪(npz)的自组装获得两个超分子化合物:[(npz)4SiMo12O40]·H2O(1)和[(npz)4SiW12O40]·4H2O(2),并使用XRD、FT-IR对化合物的结构进行了确定表征.化合物...
本文中使用Keggin型多金属氧酸盐,在水热条件下刚性配体2,3-萘吩基-苯并吡嗪(npz)的自组装获得两个超分子化合物:[(npz)4SiMo12O40]·H2O(1)和[(npz)4SiW12O40]·4H2O(2),并使用XRD、FT-IR对化合物的结构进行了确定表征.化合物1是三斜晶系,P-1空间群,晶胞参数a=13.0262(4)A,b=15.5354(5)A,c=21.6300(7)A,α=80.010°,β=81.513°,γ=73.782°,V=4116.5(2)A^3,Z=2,R1=0.0354,R2=0.0945.化合物2是三斜晶系,P-1空间群,晶胞参数a=11.977(5)A,b=12.742(5)A,c=14.108(5)A,α=94.098°,β=103.781°,γ=97.135°,V=2063.4(14)A^3,Z=1,R1=0.1174,R2=0.2796.两个化合物中不同的结合方式形成了不同的超分子结构.同时也对化合物1和2的电化学性质和光催化性质进行了研究.制作电极1-CPE和2-CPE检测溴酸钾,并在紫外可见光下检测了化合物1和2对有机染料的催化降解活性.结果表明化合物1和2具有较好的电化学和光催化性能.
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关键词
多金属氧酸盐
水热自组装
电化学
光催化
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职称材料
氮掺杂石墨烯整体式催化剂设计制备及其在丙烷氧化脱氢反应中的应用
4
作者
刘为杰
曹天龙
+1 位作者
代雪亚
齐伟
《化学反应工程与工艺》
CAS
2022年第1期41-47,67,共8页
以吡啶、吡咯和尿素为含氮元素前驱体,通过水热自组装结合热处理法制备了氮掺杂的石墨烯整体式催化剂,考察了其催化丙烷氧化脱氢反应的活性。催化剂结构表征和反应活性测试结果表明:以吡啶为前驱体很难有效地引入较高含量的氮原子;以吡...
以吡啶、吡咯和尿素为含氮元素前驱体,通过水热自组装结合热处理法制备了氮掺杂的石墨烯整体式催化剂,考察了其催化丙烷氧化脱氢反应的活性。催化剂结构表征和反应活性测试结果表明:以吡啶为前驱体很难有效地引入较高含量的氮原子;以吡咯为前驱体时能够一定程度地增加氮原子的掺杂量,但对石墨烯表面氧物种含量的调控并不明显,对石墨烯催化活性的改善比较有限;尿素分子具有一定的还原性,在水热过程中能与石墨烯表面的氧官能团发生化学反应。尿素前驱体不仅能作为氮源被引入到石墨烯的结构中,而且能有效提升石墨烯整体式催化剂中活性氧物种的数量,进而显著改善了石墨烯整体式催化剂的性能,使丙烷转化率和丙烯产率明显提高。这一优化策略对杂原子调控石墨烯整体式材料的催化性能和构效关系研究以及新型高效碳基整体式催化剂的设计制备具有指导意义。
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关键词
石墨烯整体式催化剂
氮掺杂
丙烷氧化脱氢
水热自组装
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职称材料
题名
新型杂多酸盐光催化降解亚甲基蓝染料废水
被引量:
21
1
作者
石淑云
任百祥
机构
吉林师范大学环境科学与工程学院
出处
《应用化学》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期577-582,共6页
基金
吉林省科技厅项目(20130101033JC)~~
文摘
以水热自组装法合成的新型杂多酸盐[PMo_8V_6O_(42)][Co(Phen)_2][Him]_2·2H_3O·3H_2O(1),通过红外光谱、拉曼光谱、紫外-可见光谱、光电子能谱和X粉末衍射等技术手段进行表征。以此物质为催化剂光催化降解亚甲基蓝染料废水。分别讨论催化剂投加量、亚甲基蓝废水初始浓度、废水溶液酸度(p H)对亚甲基蓝降解率的影响。实验结果表明:催化剂投加量为50 mg/L、亚甲基蓝初始浓度为4 mg/L、模拟废水溶液的初始p H=1、降解时间220 min时,废水降解率可达到99.2%。光催化动力学分析显示,以合成杂多酸盐为催化剂光催化降解亚甲基蓝废水降解过程满足一级动力学方程,该一级方程反应速率常数为0.0144 min^(-1),拟合常数为0.9918。另外,此催化剂还表现出较好的重复使用性能,连续使用5次后降解率仍为92.4%。
关键词
水热自组装
杂多酸盐
亚甲基蓝
光催化
降解率
Keywords
hydrothermal
polyoxometalate salt
methylene blue
photocatalysis
degradation
分类号
O635 [理学—高分子化学]
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职称材料
题名
有双重固硫作用的PEDOT包覆MnO_2纳米管阴极用于高性能的锂硫电池(英文)
被引量:
1
2
作者
葛优
潘沛锋
彭霞
刘瑞卿
朱红丽
冯晓苗
沈清明
黄镇东
马延文
机构
南京邮电大学有机电子与信息显示重点实验室暨先进材料研究所(IAM)
出处
《无机化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期769-779,共11页
基金
国家自然科学基金(No.51772157,61504062,21575069)
江苏省自然科学基金(No.BK20150863,BK20160890)
+1 种基金
江苏省研究生创新工程项目(No.CXZZ12_0461)
南京邮电大学基金项目(No.NY217004)资助
文摘
制备了α-MnO_2纳米管作为硫的宿主材料,将硫填充到α-MnO_2管的中空部分,并通过原位聚合法在α-MnO_2外层包覆一层薄层聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)进一步束缚硫。这样一种双重固硫的阴极材料S@α-MnO_2-PEDOT在锂硫电池中体现出了高的性能。在电流密度1 675 mA·g^(-1)(1C)下循环200圈,容量为774.4 mAh·g^(-1),且在电流密度为3 350 mA·g^(-1)(2C)下容量达854.1 mAh·g^(-1),体现出良好的循环稳定性和倍率性能。这些显著的性能得益于阴极材料新颖的结构。在这种结构中,α-MnO_2纳米管不仅能对硫起到物理限制作用,而且增强了硫宿主材料和多硫化物间的化学相互作用。同时,PEDOT的引入增强了含硫纳米复合材料的导电性,并进一步减少了由于体积变化和多硫化锂的过度溶解引起的硫的损失。
关键词
锂硫电池
MnO2纳米管
PEDOT
水热自组装
Keywords
lithium-sulfur batteries
MnO2 nanotube
PEDOT
hydrothermal self-assembly
分类号
TB34 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
基于刚性配体2,3-萘吩基-苯并吡嗪的两个超分子化合物的合成、结构及性能研究
被引量:
2
3
作者
王晨
田爱香
机构
渤海大学化学化工学院
出处
《渤海大学学报(自然科学版)》
CAS
2019年第4期321-327,共7页
基金
国家自然科学基金项目(No:21571023)
辽宁省高等学校青年学者成长计划(LJQ2012097)
文摘
本文中使用Keggin型多金属氧酸盐,在水热条件下刚性配体2,3-萘吩基-苯并吡嗪(npz)的自组装获得两个超分子化合物:[(npz)4SiMo12O40]·H2O(1)和[(npz)4SiW12O40]·4H2O(2),并使用XRD、FT-IR对化合物的结构进行了确定表征.化合物1是三斜晶系,P-1空间群,晶胞参数a=13.0262(4)A,b=15.5354(5)A,c=21.6300(7)A,α=80.010°,β=81.513°,γ=73.782°,V=4116.5(2)A^3,Z=2,R1=0.0354,R2=0.0945.化合物2是三斜晶系,P-1空间群,晶胞参数a=11.977(5)A,b=12.742(5)A,c=14.108(5)A,α=94.098°,β=103.781°,γ=97.135°,V=2063.4(14)A^3,Z=1,R1=0.1174,R2=0.2796.两个化合物中不同的结合方式形成了不同的超分子结构.同时也对化合物1和2的电化学性质和光催化性质进行了研究.制作电极1-CPE和2-CPE检测溴酸钾,并在紫外可见光下检测了化合物1和2对有机染料的催化降解活性.结果表明化合物1和2具有较好的电化学和光催化性能.
关键词
多金属氧酸盐
水热自组装
电化学
光催化
Keywords
polyoxometalates
hydrothermal self-assembly
electrochemical activities
photochemical catalysis
分类号
O614.711 [理学—无机化学]
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职称材料
题名
氮掺杂石墨烯整体式催化剂设计制备及其在丙烷氧化脱氢反应中的应用
4
作者
刘为杰
曹天龙
代雪亚
齐伟
机构
中国科学院金属研究所
出处
《化学反应工程与工艺》
CAS
2022年第1期41-47,67,共8页
基金
国家自然科学基金(22072163,21761132010,91645114)。
文摘
以吡啶、吡咯和尿素为含氮元素前驱体,通过水热自组装结合热处理法制备了氮掺杂的石墨烯整体式催化剂,考察了其催化丙烷氧化脱氢反应的活性。催化剂结构表征和反应活性测试结果表明:以吡啶为前驱体很难有效地引入较高含量的氮原子;以吡咯为前驱体时能够一定程度地增加氮原子的掺杂量,但对石墨烯表面氧物种含量的调控并不明显,对石墨烯催化活性的改善比较有限;尿素分子具有一定的还原性,在水热过程中能与石墨烯表面的氧官能团发生化学反应。尿素前驱体不仅能作为氮源被引入到石墨烯的结构中,而且能有效提升石墨烯整体式催化剂中活性氧物种的数量,进而显著改善了石墨烯整体式催化剂的性能,使丙烷转化率和丙烯产率明显提高。这一优化策略对杂原子调控石墨烯整体式材料的催化性能和构效关系研究以及新型高效碳基整体式催化剂的设计制备具有指导意义。
关键词
石墨烯整体式催化剂
氮掺杂
丙烷氧化脱氢
水热自组装
Keywords
graphene monolithic catalyst
heteroatom doping
oxidative dehydrogenation of propane
hydrothermal self-assembly
分类号
O643.38 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
新型杂多酸盐光催化降解亚甲基蓝染料废水
石淑云
任百祥
《应用化学》
CAS
CSCD
北大核心
2016
21
下载PDF
职称材料
2
有双重固硫作用的PEDOT包覆MnO_2纳米管阴极用于高性能的锂硫电池(英文)
葛优
潘沛锋
彭霞
刘瑞卿
朱红丽
冯晓苗
沈清明
黄镇东
马延文
《无机化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2019
1
下载PDF
职称材料
3
基于刚性配体2,3-萘吩基-苯并吡嗪的两个超分子化合物的合成、结构及性能研究
王晨
田爱香
《渤海大学学报(自然科学版)》
CAS
2019
2
下载PDF
职称材料
4
氮掺杂石墨烯整体式催化剂设计制备及其在丙烷氧化脱氢反应中的应用
刘为杰
曹天龙
代雪亚
齐伟
《化学反应工程与工艺》
CAS
2022
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职称材料
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