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以酱香酒酒糟为碳源,磷酸氢二铵为氮-磷源和活化剂,采用直接物混-高温工艺一步碳化活化制备酒糟基多孔碳材料。通过BET、XRD、XPS、SEM、TEM等进行表征分析,考察了碳材料对Cr(Ⅵ)模拟废水的吸附性能。结果表明,当磷酸氢二铵和酒糟质量比为1、活化温度为800℃时,BC800-1的比表面积、总孔容和微孔容分别达到609.08 m2/g,0.363 cm3/g和0.188 cm3/g,以微孔和小介孔为主,具有部分石墨化结构,表面N、P元素含量分别为3.28%和2.3%。BC800-1对Cr(Ⅵ)的吸附性能较好,在原始条件下最高吸附量为9.2 mg/g。 ...
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为提高涂层棉织物的吸波性能,采用溶液混合法制备磁性金属有机框架(Fe-MOF),通过高温热解制备Fe/C多孔碳材料,以聚丙烯酸酯为黏合剂,将Fe/C多孔碳材料复合在棉织物上制备柔性纺织复合材料。借助X射线衍射仪、场发射扫描电子显微镜、振动样品磁力计与热重分析仪分别对Fe/C多孔碳材料的结构、微观形貌、磁性能进行表征与测试,使用矢量网络分析仪对Fe/C多孔碳材料和涂层棉织物的吸波性能进行分析。结果表明:在频率为4.6 GHz时,Fe/C多孔碳材料的反射损耗值最小为-60.4 dB,小于-10 dB的有效带宽为1.4 GHz,最佳厚度为4.3 mm;涂层棉织物的反射损耗值最小为-53.94 dB,小于-10 dB的有效频宽为X波段(频率为8.2~12.4 GHz),最佳涂层厚度为4.5 mm;Fe/C多孔碳材料涂层棉织物厚度达到3.5 mm以上时,其吸波性能优良。 ...
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近几年,沸石咪唑酯骨架材料(zeolitic imidazolate frameworks,ZIFs)及其衍生物在电催化领域中被广泛应用,同时ZIFs纳米多面体具有多孔隙结构以及绿色、宏量的制备优势.因此,首先通过调节十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)表面活性剂的量来调控ZIFs的尺寸,再以ZIFs材料作为硬膜版,采用F127复合胶束为软模板,形成三维介孔中空结构多面体材料,最后对该复合材料做进一步碳化处理.碳化后的样品仍保持中空结构的立方体形貌,且可以看到清晰的中空多孔隙结构.这种复合材料可以应用于电催化领域,该研究策略为开发高效的电催化剂提供了一种新的方法. ...
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为提高涂层棉织物的吸波性能,采用溶液混合法制备磁性金属有机框架(Fe-MOF),通过高温热解制备Fe/C多孔碳材料,以聚丙烯酸酯为黏合剂,将Fe/C多孔碳材料复合在棉织物上制备柔性纺织复合材料。借助X射线衍射仪、场发射扫描电子显微镜、振动样品磁力计与热重分析仪分别对Fe/C多孔碳材料的结构、微观形貌、磁性能进行表征与测试,使用矢量网络分析仪对Fe/C多孔碳材料和涂层棉织物的吸波性能进行分析。结果表明:在频率为4.6 GHz时,Fe/C多孔碳材料的反射损耗值最小为-60.4 dB,小于-10 dB的有效带宽为1.4 GHz,最佳厚度为4.3 mm;涂层棉织物的反射损耗值最小为-53.94 dB,小于-10 dB的有效频宽为X波段(频率为8.2~12.4 GHz),最佳涂层厚度为4.5 mm;Fe/C多孔碳材料涂层棉织物厚度达到3.5 mm以上时,其吸波性能优良。 ...
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近几年,沸石咪唑酯骨架材料(zeolitic imidazolate frameworks,ZIFs)及其衍生物在电催化领域中被广泛应用,同时ZIFs纳米多面体具有多孔隙结构以及绿色、宏量的制备优势.因此,首先通过调节十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)表面活性剂的量来调控ZIFs的尺寸,再以ZIFs材料作为硬膜版,采用F127复合胶束为软模板,形成三维介孔中空结构多面体材料,最后对该复合材料做进一步碳化处理.碳化后的样品仍保持中空结构的立方体形貌,且可以看到清晰的中空多孔隙结构.这种复合材料可以应用于电催化领域,该研究策略为开发高效的电催化剂提供了一种新的方法. ...
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