一、膨胀石墨的制备方法及在环境工程中的应用现状(论文文献综述)
陈伟,贾献峰[1](2021)在《纳米Al2O3/膨胀石墨的制备及吸附性能》文中研究表明针对Al2O3和膨胀石墨(EG)单独作为吸附剂时存在不易分离和吸附性能较差等问题,以EG为骨料、Al(NO3)3?9H2O为铝源、NH3?H2O为沉淀剂、无水乙醇为分散剂制备纳米Al2O3/EG,并用Fourier变换红外光谱(FT-IR)、X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)等方法对吸附剂进行表征;以Al2O3/EG为吸附剂,对刚果红溶液进行吸附,并考察加氨水方式、活化温度、活化时间、Al2O3与EG质量比和浸渍时间对吸附性能的影响.结果表明:纳米级Al2O3成功负载在EG上;逐滴加入氨水、活化温度170℃、活化时间3 h、Al2O3与EG质量比为0.06∶1、浸渍时间为20 min时,吸附效果最好,脱色率约为86%;Al2O3/EG明显优于EG的吸附效果,其脱色率是EG的2倍以上;与Al2O3相比,在吸附后的分离操作中,Al2O3/EG更易分离.
徐朝萌,孙姗姗,余海军,许斌,杨林浩,孔凡旭,曹宏斌,谢勇冰[2](2021)在《石墨族碳材料在废水处理中的应用》文中提出石墨性质稳定,成本低廉,广泛应用于能源、环境和医药等领域。本文介绍了石墨毡、膨胀石墨及石墨烯3种具有类石墨结构碳材料的制备方法、改性策略及在废水处理领域中的应用进展。基于形貌结构与表面性质不同,石墨毡主要制作电极应用于电化学高级氧化过程,膨胀石墨可作为良好的油类吸附剂,石墨烯作为二维材料在吸附和催化降解污染物领域表现出巨大潜力。为推动石墨族碳材料在废水处理上的应用发展提供重要参考。
舒钊,钟珂,肖鑫,贾洪伟,吕凤勇,常沙[3](2021)在《多孔纳米基复合相变材料在建筑节能中的应用进展》文中提出近年来相变材料的开发和应用受到广泛的关注,研究表明,纳米和多孔基复合相变材料可以显着提高材料热导率和热稳定性,同时可以有效防止相变材料在熔融和凝固过程中发生的泄漏问题。本文主要介绍了建筑领域的纳米和多孔基复合相变材料的选择和制备、材料的表征及热物性测量研究,简述了掺入复合相变材料的砂浆、石膏板、混凝土和砖块的热性能情况,通过实验和数值模拟分析了建筑系统中的复合相变材料的应用情况,对采用了储热相变材料的建筑系统进行成本分析和节能研究。最后说明应根据地区气候和使用需求选择不同相变点和热导率的相变材料,添加相变墙体可提高热舒适性,并有效减少能耗。同时指出如何将相变墙体更好地与主动式技术结合,以及探究降低相变墙体的可回收年限和长时间使用相变墙体后的热性能是今后的主要研究方向。
杨慧,童莉葛,尹少武,王立,汉京晓,唐志伟,丁玉龙[4](2021)在《水合盐热化学储热材料的研究概述》文中研究指明热化学储热材料是通过化学反应过程中化学键的破坏与重组来实现热能的储存与释放。与其他储热材料相比,热化学储热材料具有储热密度高、长周期稳定储热等优势。水合盐热化学储热材料可以高效储存太阳能和工业余热等中低温热源,在热化学储热领域具有很高的关注度。纯水合盐材料(如LiCl、LiBr、CaCl2)液解相对湿度较低,水合(脱水)反应包含固-气水合(脱水)反应、气-液-固三相液解(结晶)、液-气吸收三个过程,这种循环过程可显着提高水合盐的储热密度。若吸水量控制不佳则易引起严重的传质和腐蚀问题。对于液解相对湿度较高、储热密度较高的水合盐,如SrBr2和MgSO4,其传热性能差、孔隙率和渗透率低。将水合盐嵌入多孔基质中形成多孔基质水合盐复合储热材料可进一步强化其传热,并同时解决水合盐的潮解结块问题。近年来,人们对多孔基质水合盐复合储热材料进行了深入研究,获得了多种储热密度高、具有良好循环稳定性的复合储热材料。多孔基质水合盐复合储热材料设计过程中,多孔基质的选择尤为重要。目前研究的热点主要集中于膨胀石墨、沸石、蛭石、硅胶、活性氧化硅等。将LiCl和膨胀石墨(EG)制成的复合材料用于10 kWh的低温热化学吸附储热装置中,系统的储热密度高达3 142 kJ/kg;以活性氧化铝(AA)为多孔基质、LiCl为嵌入盐制得了一种新型复合材料(AL),其中AL25(盐含量为14.68%,质量分数)复合材料的结构稳定,储热性能最优,具有最高的储热密度为1 041.5 kJ/kg,充热温度为120℃;在不使用多孔基质的条件下,MgCl2·MgSO4二元水合盐在超过50次循环实验后,仍保持良好的性能,说明其具有非常高的循环稳定性。本文基于反应动力学、平衡吸附量和化学反应平衡等理论,从传热和传质性能、循环稳定性和储热密度等方面综述了水合盐热化学储热材料的研究成果,探讨了水合盐热化学储热材料存在的问题,以期为开发高效水合盐热化学储热材料提供参考。
韩爽,肖鹏飞[5](2021)在《过硫酸盐活化技术在四环素类抗生素降解中的应用进展》文中研究说明四环素类抗生素(TCs)的广泛应用导致其在水体及土壤环境中大量残留,严重破坏水体生态平衡,危害人体健康.近年来,基于硫酸根自由基的活化过硫酸盐高级氧化技术具有效率高、速度快、反应彻底且作用条件温和等优点,已被广泛应用于处理废水中各类有机污染物的研究.本文综述了近几年来国内外利用紫外光、热、超声波、电活化、过渡金属、炭材料、负载金属催化剂活化以及联合活化技术在过一硫酸盐和过二硫酸盐氧化降解TCs中的研究与应用现状,并围绕催化剂的制备及特点、活化过硫酸盐的内在机制、自由基及非自由基产生途径、TCs的降解效果及降解途径等方面展开阐述.最后指出了该技术目前面临的问题及未来的发展方向,以期为过硫酸盐活化技术在抗生素废水处理中的进一步推广和应用提供参考.
杨珞,张凌燕,邱杨率,赵绍林,管俊芳[6](2021)在《膨胀石墨的制备及应用研究进展》文中研究说明对国内外膨胀石墨的制备方法进行了系统的分析和对比,总结了各种制备方法的优缺点,在此基础上,论述了膨胀石墨作为吸附材料、柔性材料、储能材料、电池材料、防火阻燃材料、膨胀石墨发烟材料的应用进展。
王海成,金娇,刘帅,高玉超,李锐,冯明珠,熊剑平,LIUPengfei[7](2021)在《环境友好型绿色道路研究进展与展望》文中提出交通运输行业作为经济建设的先行者,是中国绿色高质量发展的重点研究对象。为进一步推进我国道路领域绿色、高效发展,对国内外绿色道路相关技术研究进展、热点前沿、存在问题及其对策进行综述,并对绿色道路的发展前景进行展望。从多学科交叉以提高道路性能入手,系统归纳现阶段不同类型功能型道路的材料组成、生产工艺和应用技术,着重阐述自调温道路、自愈合道路以及自俘能道路的应用机理、方式和现状;基于再循环利用理念,介绍再生沥青混合料(RAP)、建筑固废和废塑料等材料在道路中的应用技术及方式方法,阐述大宗工业固废在道路应用中的影响因素,针对目前大宗工业固废路用利用中存在的问题,提出合理的改善方法和建议;对冷补、温拌和清洁化等绿色道路施工工艺与技术从工艺、实施角度等方面进行总结与评估。本综述可为绿色道路的设计与开发提供参考和借鉴,促进道路工程绿色化的创新与发展。
陈伟,贾献峰[8](2021)在《膨润土/膨胀石墨对刚果红的吸附性能研究》文中提出采用微波法,以天然鳞片石墨为原料制备膨胀石墨,按一定配比与膨润土复配制得膨润土/膨胀石墨复合吸附剂,采用红外光谱仪、X射线衍射仪和扫描电镜等进行表征,表明膨润土与膨胀石墨复配成功。探究膨润土与膨胀石墨的质量配比、吸附剂用量、刚果红溶液浓度、吸附时间等条件对复合吸附剂吸附性能的影响。结果表明,膨润土与膨胀石墨质量比为0.9∶1,吸附剂用量为0.75 g/L,刚果红质量浓度为250 mg/L,在30℃条件下吸附60 min,吸附效果最佳,脱色率为96%。动力学数据分析表明,拉格尔格伦(Lagergren)准二级动力学方程能更好地描述吸附过程;朗格缪尔(Langmuir)等温吸附方程拟合度更好,且平衡吸附量与Langmuir等温吸附拟合参数更接近,膨润土/膨胀石墨对刚果红的吸附过程为单分子层吸附。
王成君,段志英,王爱军,王志超,崔璐娟,苏琼[9](2021)在《基于共晶系相变材料的研究进展》文中认为基于相变材料的热能储存技术已被公认为是提高可再生能源利用效率和保护环境的先进能源技术之一。相变材料(PCMs)可以作为储能介质,在熔融或凝固过程中,PCMs可以在几乎恒定的温度下储存或释放大量的能量,被广泛应用于潜热储能系统和热管理系统中。相变温度是对相变材料进行选择的一个重要参数。通常具有特定要求相变温度的PCMs不存在,并且单一相变材料的相变温度和潜热比较固定,也难以同时满足对潜热、相变温度等的要求。因此,许多学者开展了二元或多元共晶相变体系的研究。文中介绍了近年来国内外共晶相变储能材料及其复合材料的研究进展及应用;探讨了共晶相变储能材料的相变理论推测及热力学建模;针对共晶体系在应用过程中存在的过冷、相分离、热导率低及相变时易泄露等问题,详述了解决这些问题的方法及进展,并提出了相关建议;最后对共晶系相变材料的热力学模型的建立与设计、热传导及循环稳定性等研究重点进行了展望。
张文盛[10](2021)在《相变蓄热电采暖模块的传热性能研究》文中进行了进一步梳理
二、膨胀石墨的制备方法及在环境工程中的应用现状(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、膨胀石墨的制备方法及在环境工程中的应用现状(论文提纲范文)
(1)纳米Al2O3/膨胀石墨的制备及吸附性能(论文提纲范文)
1 实 验 |
1.1 原 料 |
1.2 Al2O3/EG的制备与表征 |
1.3 Al2O3/EG对刚果红的吸附性能测定 |
2 结果与讨论 |
2.1 Al2O3/EG表征 |
2.1.1 FT-IR结果 |
2.1.2 XRD谱结果 |
2.1.3 SEM结果 |
2.2 制备条件对复合吸附剂吸附性能的影响 |
2.2.1 氨水加入方式对Al2O3/EG吸附性能的影响 |
2.2.2 活化温度对Al2O3/EG吸附性能的影响 |
2.2.3 活化时间对Al2O3/EG吸附性能的影响 |
2.2.4 原料配比对Al2O3/EG吸附性能的影响 |
2.2.5 浸渍时间对Al2O3/EG吸附性能的影响 |
(2)石墨族碳材料在废水处理中的应用(论文提纲范文)
0 引言 |
1 石墨 |
1.1 石墨毡的制备及用途 |
1.2 石墨毡在废水处理中的应用 |
2 膨胀石墨 |
2.1 膨胀石墨的制备及用途 |
2.2 膨胀石墨在废水处理中的应用 |
3 石墨烯 |
3.1 石墨烯的制备及用途 |
3.2 石墨烯在废水处理中的应用 |
3.2.1 氧化石墨烯与还原氧化石墨烯 |
3.2.2 杂原子掺杂石墨烯 |
3.2.3 金属负载石墨烯 |
4 总结与展望 |
(3)多孔纳米基复合相变材料在建筑节能中的应用进展(论文提纲范文)
1 材料及其制备 |
1.1 建筑用有机相变材料 |
1.2 建筑用无机相变材料 |
1.3 建筑用复合相变材料 |
1.4 复合相变材料的制备 |
1.4.1 复合相变材料 |
1.4.2 建筑用复合相变储能材料 |
2 复合相变材料的表征与热物性测量 |
2.1 复合相变材料的形貌及结构表征 |
2.2 热物性 |
2.2.1 复合相变材料的热导率 |
2.2.2 相变点和相变潜热 |
2.2.3 稳定性 |
3 复合相变材料在建筑中的应用 |
3.1 复合相变建筑材料的性能 |
3.1.1 砂浆 |
3.1.2 石膏板 |
3.1.3 混凝土 |
3.1.4 砖块 |
3.2 墙体、地板、天花板腔体搭建 |
3.3 数值模拟 |
4 成本分析 |
5 结论与展望 |
5.1 结论 |
5.2 展望 |
(4)水合盐热化学储热材料的研究概述(论文提纲范文)
0 引言 |
1 水合盐热化学储热原理 |
2 水合盐热化学储热材料研究进展 |
2.1 水合盐热化学储热系统 |
2.2 纯水合盐热化学储热材料 |
2.3 水合盐复合储热材料 |
3 结语 |
(6)膨胀石墨的制备及应用研究进展(论文提纲范文)
1 膨胀石墨制备方法 |
1.1 国外膨胀石墨制备方法 |
1.2 国内膨胀石墨制备方法 |
1.3 国内外对比 |
2 膨胀石墨应用 |
2.1 吸附材料 |
2.2 柔性板材 |
2.3 储能材料 |
2.4 电池材料 |
2.5 防火阻燃材料 |
2.6 在军事领域的应用 |
3 结语及展望 |
(7)环境友好型绿色道路研究进展与展望(论文提纲范文)
1 功能型道路技术 |
1.1 自调温道路 |
1.1.1 相变调温道路 |
1.1.2 热反射道路 |
1.1.3 热阻式道路 |
1.1.4 保水道路 |
1.1.5 自调温道路发展前景 |
1.2 自愈合道路 |
1.2.1 基于感应加热技术的自愈合道路 |
1.2.2 基于微胶囊技术的自愈合道路 |
1.2.3 纳米黏土改性沥青路面材料 |
1.2.4 自愈合道路发展展望 |
1.3 自俘能道路 |
1.3.1 压电集能道路 |
1.3.2 光伏发电道路 |
1.3.3 热电集能道路 |
1.3.4 自俘能道路发展前景 |
1.4 其他功能型道路 |
1.4.1 光催化道路 |
1.4.2 主动除冰雪道路 |
1.4.3 降噪道路 |
1.4.4 自发光道路 |
2 资源再利用技术 |
2.1 路面再生 |
2.1.1 热再生技术 |
2.1.2 冷再生技术 |
2.2 工业固废 |
2.2.1 钢渣 |
2.2.2 铜渣 |
2.2.3 赤泥 |
2.2.4 煤矸石 |
2.2.5 粉煤灰 |
2.3 建筑固废 |
2.3.1 建筑固废集料再生 |
2.3.2 建筑固废再生微粉 |
2.4 废轮胎 |
2.5 生物沥青 |
2.6 废塑料 |
3 绿色施工技术 |
3.1 冷补施工工艺 |
3.2 温拌施工工艺 |
3.2.1 发泡降黏温拌技术 |
3.2.2 有机添加剂降黏温拌技术 |
3.2.3 化学添加剂降黏温拌技术 |
3.3 清洁化施工工艺 |
4 结论及展望 |
(8)膨润土/膨胀石墨对刚果红的吸附性能研究(论文提纲范文)
1 试验部分 |
1.1 原料、试剂及仪器设备天然鳞片石墨,0. |
1.3 吸附性能表征 |
2 结果与讨论 |
2.1 FTIR分析 |
2.2 XRD分析 |
2.3 SEM分析 |
2.4 吸附条件对刚果红吸附性能的影响 |
2.4.1 膨润土/膨胀石墨质量比对吸附性能的影响: |
2.4.2 吸附剂用量对吸附性能的影响: |
2.4.3刚果红溶液初始质量浓度对吸附性能的影响: |
2.4.4 吸附时间对吸附性能的影响: |
2.5 吸附动力学研究吸附动力学通常用Lagergren |
2.6 吸附等温线绘制采用朗格缪尔(Langmuir)和 |
3 结论 |
(9)基于共晶系相变材料的研究进展(论文提纲范文)
0 引言 |
1 (准)共晶系相变理论推测及热力学建模 |
1.1 共晶混合物的质量比和热性能的理论预测 |
1.2 共晶盐作为蓄热材料的热力学建模与实验验证 |
2 共晶系相变材料的分类 |
2.1 二元共晶系相变材料 |
2.1.1 无机-无机共晶系相变材料 |
2.1.2 无机-有机共晶系相变材料 |
2.1.3 有机-有机共晶系相变材料 |
2.2 多元共晶系相变材料 |
3 共晶系复合相变储能材料的制备方法及性能研究进展 |
3.1 多孔介质法 |
3.2 微胶囊法 |
3.3 熔融共混法 |
3.4 静电纺丝法 |
4 共晶系复合相变储能材料的应用研究现状 |
4.1 家用冷冻机中的应用 |
4.2 太阳能热利用 |
4.3 建筑维护结构中的应用 |
4.4 纺织品中的应用 |
5 结语 |
四、膨胀石墨的制备方法及在环境工程中的应用现状(论文参考文献)
- [1]纳米Al2O3/膨胀石墨的制备及吸附性能[J]. 陈伟,贾献峰. 吉林大学学报(理学版), 2021(06)
- [2]石墨族碳材料在废水处理中的应用[A]. 徐朝萌,孙姗姗,余海军,许斌,杨林浩,孔凡旭,曹宏斌,谢勇冰. 中国环境科学学会2021年科学技术年会——环境工程技术创新与应用分会场论文集(三), 2021
- [3]多孔纳米基复合相变材料在建筑节能中的应用进展[J]. 舒钊,钟珂,肖鑫,贾洪伟,吕凤勇,常沙. 化工进展, 2021(S2)
- [4]水合盐热化学储热材料的研究概述[J]. 杨慧,童莉葛,尹少武,王立,汉京晓,唐志伟,丁玉龙. 材料导报, 2021(17)
- [5]过硫酸盐活化技术在四环素类抗生素降解中的应用进展[J]. 韩爽,肖鹏飞. 环境化学, 2021(09)
- [6]膨胀石墨的制备及应用研究进展[J]. 杨珞,张凌燕,邱杨率,赵绍林,管俊芳. 炭素技术, 2021(04)
- [7]环境友好型绿色道路研究进展与展望[J]. 王海成,金娇,刘帅,高玉超,李锐,冯明珠,熊剑平,LIUPengfei. 中南大学学报(自然科学版), 2021(07)
- [8]膨润土/膨胀石墨对刚果红的吸附性能研究[J]. 陈伟,贾献峰. 非金属矿, 2021(04)
- [9]基于共晶系相变材料的研究进展[J]. 王成君,段志英,王爱军,王志超,崔璐娟,苏琼. 材料导报, 2021
- [10]相变蓄热电采暖模块的传热性能研究[D]. 张文盛. 哈尔滨工业大学, 2021