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李莹

作品数:4 被引量:3H指数:1
供职机构:中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院更多>>
发文基金:国家教育部博士点基金更多>>
相关领域:环境科学与工程电气工程理学化学工程更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 1篇化学工程
  • 1篇电气工程
  • 1篇环境科学与工...
  • 1篇理学

主题

  • 2篇电化学
  • 2篇液相
  • 2篇液相吸附
  • 2篇活性炭
  • 1篇等温线
  • 1篇电化学性能
  • 1篇电化学性质
  • 1篇电极
  • 1篇电容
  • 1篇电容器
  • 1篇电容器性能
  • 1篇动力学方程
  • 1篇形貌
  • 1篇亚胺
  • 1篇苝酰亚胺
  • 1篇酰亚胺
  • 1篇吸附等温线
  • 1篇膜电极
  • 1篇化学性质
  • 1篇活性物种

机构

  • 4篇中国矿业大学...

作者

  • 4篇李莹
  • 3篇解强
  • 2篇颜文
  • 1篇张中华
  • 1篇李兰廷
  • 1篇王燕
  • 1篇李久明
  • 1篇王欣宜

传媒

  • 1篇煤炭学报
  • 1篇华东理工大学...
  • 1篇苏州科技学院...
  • 1篇2008中国...

年份

  • 1篇2023
  • 1篇2010
  • 2篇2008
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
基于苝酰亚胺超分子的新型光自芬顿体系高效降解苯酚的效能与机理被引量:2
2023年
将芬顿反应与光催化体系相结合构建的光自芬顿协同体系,无需外部添加过氧化氢即可展现出十分优异的氧化降解污染物能力。采用羧酸侧链型苝酰亚胺超分子(PDI-C)与Fe3+相结合的PDI-C/Fe3+光自芬顿体系,获得了极高效且持久的苯酚(含酚废水的模型污染物)降解率。通过系统探究催化反应中铁物种形态与含量的变化,双氧水的产生机制与含量变化以及各活性物种的含量变化等,揭示了PDI-C/Fe3+体系协同降解苯酚的催化过程机理。Fe3+通过与PDI-C超分子羧酸侧链位点的相互作用,一方面发挥其电子捕获的作用,接受光生电子转变为Fe^(2+),并大幅促进了体系光生载流子的分离;另一方面,光催化过程原位生成的双氧水,与光催化介导的有效循环的铁离子对,形成了光自芬顿体系,进而协同促进了苯酚的高效、持久降解。研究还发现,随着反应的进行,于PDI-C表面生成的α-FeOOH造成的铁损耗及其对PDI-C表面吸光位点的遮蔽,是催化活性降低不可忽略的因素;而加酸不仅可抑制α-FeOOH等的生成,还可将已生成的α-FeOOH溶出并使其再参与铁离子对的有效循环,进而协同促进了光自芬顿体系的高效运转。同时,还揭示了此体系中光催化自产双氧水的2种途径及其主次要关系,并揭示了在Fe3+存在下,羟基自由基和超氧自由基的生成存在竞争关系。基于此,所构建的PDI-C/Fe3+光自芬顿体系,不仅展现出可见光辐照下对苯酚污染物高效、持久的降解性能,且其成本低廉、操作简单,应用潜力巨大。
郭英杰崔杨李冰爽李莹刘迪
关键词:苝酰亚胺超分子苯酚活性物种
两种形貌TiO_2薄膜电极的制备及其光电性能的比较研究
2008年
制备了微/纳米TiO2晶体及其薄膜电极和多孔TiO2薄膜电极;采用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X-射线衍射仪(XRD)表征微/纳米TiO2晶体的结构,采用扫描电子显微镜(SEM)表征两种薄膜电极的结构,通过测量两种薄膜电极的光电流及I-V特性研究其光电性质。结果表明,微/纳米TiO2晶体是金红石型、纳米棒自组装的球型结构,其薄膜电极为三维结构,而多孔TiO2薄膜电极为二维结构,由于微/纳米TiO2晶体薄膜电极具有大的比表面积,有利于光的吸收利用,表现出优异的光电特性,光电流、短路电流、开路电压分别为2.72μA/cm2、37.52μA/cm2、0.146V,比多孔TiO2薄膜电极的相应参数分别提高了28.3%、12.8%、23.7%。
李莹李久明王欣宜解强
关键词:TIO2薄膜电极光电化学性质
活性炭电化学性能与液相吸附性能间的关系被引量:1
2010年
表征了以典型商品活性炭及几种自制掺锰活性炭为原料制备的双电层电容器电极的循环伏安及定电流充放电特性,测定了活性炭对KOH水溶液中钾离子的吸附等温线,并根据拟合的Temkin方程计算了在KOH水溶液(w=30%)中活性炭对钾离子的平衡吸附量,在此基础上关联了活性炭对电解质的平衡吸附量与电化学性能之间的关系。结果表明:活性炭电极的比电容量随其对电解质平衡吸附量的增大而增大,平衡吸附量与比电容量成较好的线性关系,线性相关系数为0.970 5。
李莹解强颜文王燕张中华
关键词:活性炭液相吸附电化学性能
活性炭液相吸附研究现状述评
就活性炭液相吸附的研究现状作一综述性评介,以期深入研究活性炭液相吸附过程,阐释液相吸附机理,进而在超级电容器的研究中,能以研究确定的活性炭液相吸附特异性指标为依据,结合炭电极、组装电容器性能的测定与表征,揭示活性炭影响电...
李莹解强颜文李兰廷
关键词:活性炭液相吸附吸附等温线动力学方程电容器性能
文献传递
共1页<1>
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