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粉煤灰浸出液中稀土元素钇的萃取分离研究 被引量:5
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作者 吉万顺 周长春 +3 位作者 潘金禾 曹闪闪 汤梦成 胡婷婷 《河南理工大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2020年第2期62-68,共7页
为了将粉煤灰浸出液中稀土元素钇萃取分离出来,利用协同萃取体系对粉煤灰浸出液进行研究。本文先以纯的氧化钇浸出液为研究对象,用2种萃取剂二磷酸酯(2-乙基己基)(P204)、2-乙基己基磷酸单2-乙基己基酯(P507)协同萃取单一稀土元素氧化... 为了将粉煤灰浸出液中稀土元素钇萃取分离出来,利用协同萃取体系对粉煤灰浸出液进行研究。本文先以纯的氧化钇浸出液为研究对象,用2种萃取剂二磷酸酯(2-乙基己基)(P204)、2-乙基己基磷酸单2-乙基己基酯(P507)协同萃取单一稀土元素氧化钇浸出液中的钇,探究萃取钇过程中的最优参数。结果表明,在2种萃取剂P204和P507体积比为3∶7,2种萃取剂总体积分数10%,油水比(O/A=1.33),接触时间为30 min,溶液pH为1.4,温度25℃的条件下,钇萃取率可达到89%,协同萃取系数R最大值为1.7,表明2种萃取剂在此条件下对钇的萃取有很好的正协同作用。在上述实验基础上,将最优条件适用于粉煤灰浸出液中钇的萃取,结果发现,在协同萃取体系下钇(Y)与镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)的分离系数βY,La,βY,Ce,βY,Pr,βY,Nd分别为222.82,142.82,146.97,119.81,均高于P204和P507单一萃取体系下的分离系数,表明协同萃取体系可以将钇与其他几种稀土元素很好地分离,为工业生产中分离稀土元素提供理论指导。利用恒摩尔法和斜率法,推测出P204与P507协同萃取稀土元素钇的萃合物结构,并确定其萃取机理方程式。 展开更多
关键词 萃取剂 协同萃取 粉煤灰浸出液 萃取机理
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车-路-云融合的智能混合动力汽车节能驾驶技术研究进展与挑战 被引量:1
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作者 李兵兵 庄伟超 +5 位作者 董昊轩 周毅晨 刘昊吉 李锦辉 唐梦成 殷国栋 《汽车工程学报》 2023年第4期456-469,共14页
随着汽车的智能化与网联化,混合动力汽车的节能驾驶技术已由单纯的动力总成能量管理向涵盖车-路-云一体化的综合控制演化,基于车速规划的经济性驾驶与基于路径规划的经济性路由可显著提高汽车的节油率。介绍了现有混合动力汽车的典型节... 随着汽车的智能化与网联化,混合动力汽车的节能驾驶技术已由单纯的动力总成能量管理向涵盖车-路-云一体化的综合控制演化,基于车速规划的经济性驾驶与基于路径规划的经济性路由可显著提高汽车的节油率。介绍了现有混合动力汽车的典型节能驾驶技术,指出了节能驾驶技术的商业价值及其节油潜力;归纳总结了经济性驾驶的研究现状,引出了路径规划对于能耗的重要影响;从能耗模型构建、路径优化问题建立和求解算法三方面系统梳理了经济性路由的研究现状,指明了其研究思路;探究讨论了多车混合经济性路由问题,为物流配送车辆的经济性调度提供了优化思路;对混合动力汽车节能驾驶技术的发展趋势进行展望。 展开更多
关键词 混合动力汽车 经济性驾驶 经济性路由 节能驾驶技术
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锂离子电池高电压有机正极材料FTCNQ的电化学性能研究
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作者 刘秋菊 李佩原 +2 位作者 郭志毅 汤梦成 邓雯雯 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2021年第S01期128-132,共5页
以2-氟-7,7,8,8-四氰基醌二甲烷(FTCNQ)作为锂离子电池有机高电压正极材料,对比了FTCNQ在商用电解液和实验室自制离子液体电解液中的性能,通过实验筛选出适宜的电解液。采用傅里叶变换红外光谱仪、扫描电子显微镜、X射线衍射仪、智能拉... 以2-氟-7,7,8,8-四氰基醌二甲烷(FTCNQ)作为锂离子电池有机高电压正极材料,对比了FTCNQ在商用电解液和实验室自制离子液体电解液中的性能,通过实验筛选出适宜的电解液。采用傅里叶变换红外光谱仪、扫描电子显微镜、X射线衍射仪、智能拉曼光谱仪对FTCNQ的结构和形貌进行分析,采用循环伏安法和蓝电电池测试仪测试了FTCNQ电极的电化学性能。结果表明:FTCNQ在离子液体电解液中的比容量为220mAh/g,在电流密度200mA/g条件下,FTCNQ比容量为76mAh/g,具有较好的循环和倍率性能。原位X射线衍射分析结果表明,FTCNQ在电化学氧化还原过程中经历了复杂的相变过程。 展开更多
关键词 锂离子电池 正极材料 高电压 2-氟-7 7 8 8-四氰基醌二甲烷 离子液体电解液
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Peroxidase-like nanozyme based microenvironment-responsive injectable hydrogel for bacteria-infected wound healing
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作者 ZHOU Wei LI XiaNan +6 位作者 tang mengcheng PAN LingFeng WANG BeiBei ZHANG Hao ZHANG Han WANG ShiBo KONG XiangDong 《Science China(Technological Sciences)》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第10期3247-3260,共14页
Hydrogel stands out as one of the most attractive wound dressings due to its excellent moisturizing properties and capacity to absorb wound exudates.However,conventional hydrogel dressings often lack responsiveness to... Hydrogel stands out as one of the most attractive wound dressings due to its excellent moisturizing properties and capacity to absorb wound exudates.However,conventional hydrogel dressings often lack responsiveness to the microenvironment,merely acting as protective barriers for the wound.Consequently,they exhibit limited effectiveness in preventing infection and facilitating wound repair.To address these problems,we have developed a multifunctional injectable hydrogel,CF/MS@HG,based on peroxidase-like nanozymes,aiming at rapidly healing bacterial-infected wounds.The hydrogel is mainly composed of oxidized sodium alginate,aminated gelatin,and polylysine,encapsulating MIL-101(CuFe)NPs(CF)and manganese selenide nanoparticles(MnSe_(2) NPs,or MS NPs).After injection,the complex rapidly gelatinizes at the infected wound site through a Schiff base reaction.In vitro experiments have demonstrated the hydrogel’s strong adhesion and self-healing capabilities.Moreover,CF exhibiting peroxidase(POD)-like activity,catalyzes in situ hydrogen peroxide(H_(2)O_(2))to generate highly toxic hydroxyl radicals(·OH)within the wound microenvironment,inducing oxidative damage to bacteria.Meanwhile,MS decomposes into H2Se in the slightly acidic wound microenvironment,disrupting bacterial metabolism and inhibiting proliferation.The addition of polylysine further enhances the hydrogel’s antibacterial properties.In vivo experiments have shown that the hydrogel exhibits excellent biological safety and significantly promotes wound healing.This multifunctional smart hydrogel holds great promise for the treatment of bacterial-infected wounds. 展开更多
关键词 peroxidase-like nanozyme manganese selenide injectable hydrogel bacterial infection wound healing
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