期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
基于双金属高核钛氧簇基电极的高性能超级电容器的制备
1
作者 罗稳 靳林 +4 位作者 Palanisamy Kannan 侯进乐 霍鹏 姚金忠 王鹏 《无机化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2024年第4期782-790,共9页
制备了一系列专为超级电容器设计的新型钛氧簇(TOCs,包括Zn-Ti11和Cd-Ti11),扩大了TOCs材料的潜在应用范围。此类材料具有的优异赝电容性能充分展示了钛基材料的优点。所制备的TOCs基超级电容器的最大功率密度为9.5 W·kg^(-1),能... 制备了一系列专为超级电容器设计的新型钛氧簇(TOCs,包括Zn-Ti11和Cd-Ti11),扩大了TOCs材料的潜在应用范围。此类材料具有的优异赝电容性能充分展示了钛基材料的优点。所制备的TOCs基超级电容器的最大功率密度为9.5 W·kg^(-1),能量密度为463 Wh·kg^(-1)。 展开更多
关键词 钛氧簇 超级电容器 储能 苯硫酚
下载PDF
不同颜色诱虫板对芒果园蓟马的田间诱集效果 被引量:8
2
作者 夏红军 李建宇 +4 位作者 史梦竹 王秋月 郑丽祯 傅建炜 尤民生 《福建农业学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第7期818-823,共6页
【目的】蓟马类害虫已成为芒果树上的主要害虫,明确芒果蓟马类害虫的嗜好颜色对于采用诱虫色板防控芒果园蓟马具有重要意义,可以为蓟马害虫类害虫的诱控技术提供科学依据。【方法】利用光谱测色仪精确测量不同颜色诱虫板的反射光波长,... 【目的】蓟马类害虫已成为芒果树上的主要害虫,明确芒果蓟马类害虫的嗜好颜色对于采用诱虫色板防控芒果园蓟马具有重要意义,可以为蓟马害虫类害虫的诱控技术提供科学依据。【方法】利用光谱测色仪精确测量不同颜色诱虫板的反射光波长,通过田间试验比较10种不同颜色诱虫板以及不同悬挂高度和不同悬挂方向对芒果蓟马诱集量的差异。【结果】不同颜色诱虫板对芒果园蓟马的诱集量不同。蓝色(波长为466 nm)诱虫板对蓟马的诱集量显著高于其他颜色诱虫板,平均诱集量154.6头·板-1,黄色(波长为544 nm)、白色(波长为400 nm)诱虫板也有较强的引诱力,平均诱集量分别为85.0、51.8头·板-1。不同悬挂高度的蓝色诱虫板对蓟马的诱集量也存在差异。悬挂高度为2 m的诱虫板诱虫量最大(677.27头·板-1),显著高于其他处理;但不同悬挂方位对蓟马的引诱力影响不显著。【结论】蓝色诱虫板对芒果园蓟马的诱集作用最强,建议悬挂高度为2 m。 展开更多
关键词 诱虫板 芒果园 蓟马 悬挂高度 悬挂方向 诱集效果
下载PDF
核壳型二氧化硅色谱填料的研究进展 被引量:13
3
作者 夏红军 刘家玮 白泉 《色谱》 CAS CSCD 北大核心 2020年第4期372-382,共11页
复杂样品的高效快速分离分析是分离科学家所面临的挑战。近年来,核壳型二氧化硅色谱填料以其高效、快速和低背压的特点被广泛用于小分子、大分子和复杂样品的快速分离分析。该文系统综述了二氧化硅核壳色谱固定相快速分离的机理,制备方... 复杂样品的高效快速分离分析是分离科学家所面临的挑战。近年来,核壳型二氧化硅色谱填料以其高效、快速和低背压的特点被广泛用于小分子、大分子和复杂样品的快速分离分析。该文系统综述了二氧化硅核壳色谱固定相快速分离的机理,制备方法及其在小分子、多肽和生物大分子快速分离分析方面的应用,同时对核壳型色谱固定相的发展进行了展望。 展开更多
关键词 核壳型色谱固定相 高效液相色谱 快速分离分析 综述
下载PDF
四乙烯五胺改性生物质炭对水中锌(Ⅱ)的吸附性能研究 被引量:7
4
作者 杨帆 李欢 +3 位作者 王幼奇 白一茹 夏红军 钟艳霞 《环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第2期527-535,共9页
以苹果枝和葡萄枝为原料,制备了苹果枝生物质炭和葡萄枝生物质炭,并采用化学改性方法处理两种生物质炭,分别得到表面键合了四乙烯五胺的改性苹果枝生物质炭和改性葡萄枝生物质炭.采用红外光谱、扫描电镜等对两种生物质炭及其化学改性产... 以苹果枝和葡萄枝为原料,制备了苹果枝生物质炭和葡萄枝生物质炭,并采用化学改性方法处理两种生物质炭,分别得到表面键合了四乙烯五胺的改性苹果枝生物质炭和改性葡萄枝生物质炭.采用红外光谱、扫描电镜等对两种生物质炭及其化学改性产品分别进行了表征,比较了两种生物质炭及其改性产品对水中Zn^2+的吸附性能,并分析了吸附动力学和等温吸附特性.结果表明,改性生物质炭增加了表面吸附位点,最大吸附量明显增加,相同吸附量所用吸附时间大大缩短,吸附效果显著提高.4种吸附剂的吸附行为均符合准二级动力学模型及Langmuir方程.生物质炭吸附重金属的机理初步判定是以离子交换和阳离子-π键的作用为主,改性生物质炭对Zn^2+吸附量和吸附速度的显著提升主要与键合基团的螯合作用有关. 展开更多
关键词 生物质炭 化学改性 键合作用 吸附
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部