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张晨

作品数:10 被引量:12H指数:2
供职机构:安徽工业大学化学与化工学院更多>>
发文基金:中国博士后科学基金国家自然科学基金博士后科研启动基金更多>>
相关领域:化学工程环境科学与工程理学文化科学更多>>

文献类型

  • 10篇中文期刊文章

领域

  • 3篇化学工程
  • 3篇环境科学与工...
  • 3篇理学
  • 1篇文化科学

主题

  • 4篇多孔
  • 4篇多孔炭
  • 4篇掺杂
  • 2篇氮掺杂
  • 2篇生物质炭
  • 2篇无机非金属
  • 2篇无机非金属材...
  • 2篇煤沥青
  • 2篇煤沥青基
  • 2篇金霉素
  • 2篇抗生素
  • 2篇化学吸附
  • 2篇活性炭
  • 2篇非金属材料
  • 2篇CO
  • 2篇掺氮
  • 1篇电容
  • 1篇电容器
  • 1篇多环
  • 1篇中孔活性炭

机构

  • 10篇安徽工业大学
  • 5篇中钢天源股份...
  • 3篇华南理工大学
  • 1篇暨南大学
  • 1篇武汉大学
  • 1篇山东华宇工学...

作者

  • 10篇张晨
  • 8篇余谟鑫
  • 6篇王晓婷
  • 3篇李忠
  • 2篇范梁威
  • 2篇何孝军
  • 2篇郑明东
  • 1篇陈启厚
  • 1篇叶明富
  • 1篇刘姿

传媒

  • 2篇材料研究学报
  • 2篇环境工程学报
  • 1篇化工时刊
  • 1篇高等学校化学...
  • 1篇功能材料
  • 1篇材料导报
  • 1篇高校化学工程...
  • 1篇广州化工

年份

  • 2篇2024
  • 1篇2023
  • 2篇2022
  • 1篇2021
  • 1篇2020
  • 1篇2019
  • 1篇2015
  • 1篇2013
10 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
吲哚基掺氮分级多孔炭的制备及其对酸性橙74的吸附性能
2021年
以吲哚为碳源、氧化钙为模板耦合KOH活化并调节活化终温,制备出表面掺氮的层状分级多孔炭(HPC_(T)),研究了其对酸性橙74的吸附性能。结果表明:随着活化温度的提高这种多孔炭的比表面积增大,活化终温为900℃时制得的HPC_(900)比表面积高达1629 m^(2)/g。这种炭材料具有相互连接的层状结构,且随着活化温度的提高炭壁层变薄。这种炭材料的表面有丰富的含氮官能团C-NH_(2),随着活化温度的提高C-NH_(2)的含量随之提高。C-NH_(2)官能团与酸性橙74发生π-π堆积效应或静电相互作用,有利于提高其吸附性能。Freundlich模型能很好地描述HPC_(T)对染料的吸附过程,在50 mg/L的平衡浓度下HPC_(900)对废水中酸性橙74的吸附量超过270 mg/g;拟一级动力学方程能更好的描述HPC_(T)对酸性橙74的吸附过程,物理吸附为控速步骤。
余谟鑫蒯乐王亮张晨张晨王晓婷
关键词:无机非金属材料吲哚
煤沥青基掺N多孔炭的制备及其对金霉素的吸附性能被引量:1
2022年
以煤沥青为碳源,2-甲基咪唑作为氮源,通过MgO模板耦合KOH活化一步制备得到具有高比表面积的掺N多孔炭(DCCx)。分别采用比表面积及孔径分析、扫描电子显微镜、X射线光电子能谱和傅立叶变换红外光谱仪等方法对DCCx进行了表征,并考察了其对废水中金霉素的吸附性能。结果表明,所制备的多孔炭具有层堆叠结构;制得的DCC_(2.0)比表面积高达2 969 m^(2)·g^(-1)。红外光谱图中出现了明显的C=C、 C=N及硝基基团的吸收峰。DCC_(2.0)中吡咯态氮和吡啶态氮的含量较高。DCC_(2.0)对金霉素的饱和吸附容量高达1 368 mg·g^(-1),且符合Langmuir吸附等温线模型;金霉素在多孔炭表面的吸附速度快,其符合拟二级动力学模型。
余谟鑫韦一蒯乐张晨张晨
关键词:抗生素多孔炭氮掺杂
煤焦油萃取分离研究进展被引量:1
2020年
煤焦油中富含大量烷烃、芳烃、杂环芳香族化合物以及其它含杂原子的有机化合物,是许多重要化学品的原料来源,因而开发温和、精细、清洁和高效的煤焦油分离技术对于提高煤焦油加工的经济效益具有十分重要的意义。本文综述了温和条件下煤焦油萃取分离方法的研究进展,包括:溶剂萃取法、柱层析分离法、超临界萃取法、酸碱萃取洗涤法和结晶分离法,并介绍了各分离方法的原理、特点及应用情况,为煤焦油高附加值利用提供参考。
田誉娇张晨胥娜
关键词:煤焦油萃取溶剂
活性炭吸附柴油中多环噻吩硫研究进展被引量:5
2013年
针对柴油中含量较高的加氢以及分子筛吸附难以脱除的多环噻吩类硫化物,活性炭展现了极好的吸附脱硫性能。就构效关系、活性炭表面改性及机理等方面综述了活性炭对多环噻吩硫吸附的研究进展。对于柴油中分子尺寸较大的多环噻吩硫,活性炭中孔部分起着重要的吸附作用;活性炭表面酸性含氧基团能促进其对噻吩硫的吸附,通过表面负载金属离子和表面氧化改性,能提高其吸附容量及选择性。因此,为了早日实现活性炭吸附脱硫的工业化应用,应进一步加强中孔活性炭的制备、表面改性以及孔和化学性质的协同作用等方面的研究。
余谟鑫范梁威张晨何孝军郑明东李忠
关键词:活性炭柴油
P掺杂煤沥青基多孔炭的制备及对废水中广谱抗生素的吸附性能
2024年
以煤沥青为碳源,一水合次亚磷酸钠为磷源,氧化镁为模板耦合KOH活化,采用一步法制备了多孔炭(CPC_(x));并采用扫描电子显微镜、氮气吸附-脱附仪、傅里叶变换红外光谱和X射线光电子能谱等对炭材料进行了表征,考察了CPC_(x)对土霉素和氯霉素的吸附性能.结果表明,当煤沥青与磷源的质量比为2∶1时,制得的CPC_(2.0)总比表面积和微孔比表面积分别为2739和2353 m^(2)/g,平均孔径为3.78 nm;苯基吸收峰有所加深,出现新的P—O伸缩振动峰;碳材料表面的磷及磷构型中最稳定的C_(3)—P=O官能团含量分别达0.45%和37.7%(摩尔分数);Langmuir模型和拟二级动力学模型能更好地描述CPC_(2.0)对抗生素的吸附过程,CPC_(2.0)对土霉素和氯霉素的最大吸附容量分别为1780和1122 mg/g,表现出优异的吸附性能.
余谟鑫史文旭孙宇航张晨张晨
关键词:多孔炭磷掺杂抗生素
N掺杂生物炭的制备及其对Co^(2+)的吸附性能
2023年
在芦荟叶皮中加入尿素用水热法制备炭前驱体,然后将其以不同的终温热解制备出N掺杂生物炭(NBCx)。使用扫描电子显微镜(SEM)、氮气吸附-脱附仪(BET)、X射线光电子能谱仪(XPS)、傅立叶红外光谱仪(FTIR)和动电位分析仪(Zeta)等手段进行表征,研究其对废水中Co^(2+)的吸附性能。结果表明:NBCx的表面有明显的层块堆积。NBCx具有分级多孔结构,芦荟叶皮与尿素的质量比为2∶1、热解终温为800℃时制备的NBC800其比表面积为32 m^(2)·g^(-1),总孔体积为0.04 cm^(3)·g^(-1),其中非微孔比例高达75%。NBC800表面含有丰富的含氧和含氮官能团,N含量和O含量(摩尔分数)分别高达3.89%和46.35%,可与Co^(2+)发生离子交换、静电吸附、络合作用和共沉淀等反应。用Langmuir等温线模型能很好地描述NBC800对Co^(2+)的吸附过程,为单分子层吸附,最大理论吸附量高达228.31 mg·g^(-1)。拟二级吸附动力学模型表明,吸附进行得较快。
余谟鑫张书海朱博文张晨张晨王晓婷邬翔
关键词:无机非金属材料生物质炭N掺杂化学吸附
高比表面积掺氮多孔炭的制备及其对金霉素的吸附性能研究
2024年
以煤沥青为碳源,三聚氰胺为氮源,MgO模板耦合KOH活化一步法热解制备具有高比表面积的掺氮多孔炭MCC_(x),其中x代表不同的氮源添加含量。采用比表面积及孔径分布(BET)、扫描电子显微镜(SEM)、傅立叶变换红外光谱(FTIR)、X射线光电子能谱(XPS)等表征方法对MCC_(x)进行了表征分析,并考察了MCC_(x)对金霉素的吸附性能。结果表明,当煤沥青与三聚氰胺的质量比为0.5时,制得的MCC_(0.5)表面富含大量孔道,且伴随堆积褶皱片层,其微孔比表面积可达到2042 m^(2)·g^(-1)。傅立叶变换红外光谱图表明MCC_(x)出现了芳香族化合物的C=N键的伸缩振动。XPS分析结果表明三聚氰胺的添加成功为材料引入氮元素,MCC_(0.5)吡啶N含量最高。Langmuir吸附等温线模型能很好的描述MCC_(0.5)对金霉素的吸附过程,最大理论吸附量达到1056 mg·g^(-1)。
余谟鑫黄康张振张晨张晨
关键词:金霉素氮掺杂多孔炭化学吸附
关于pH值测量的教学思考被引量:1
2019年
pH值的测量不仅是分析化学教学中的重要内容,而且在科学研究,工农业生产,日常生活中有重大的意义。本文从酸碱理论出发引出pH值概念,进而从指示剂法和pH计法两种方法来介绍pH值的测量。用理论结合实践的方式来引起学生的思考,激发学生的兴趣,充分调动学生的积极性,使教学质量提高。
叶明富单桂轩张晨张晨刘姿吴延红
关键词:酸碱理论PH值分析化学教学思考
以MgO为模板剂制备纳米中孔炭及其应用研究进展被引量:3
2015年
无需任何稳定和活化过程,采用MgO为模板剂,选择不同的碳前驱体可制备高比表面积且含有大量中孔的活性炭。综述了具体制备方法、制备条件对孔结构的影响、纳米孔结构形成机理、该方法的优点以及该法所得纳米中孔活性炭的应用前景。通过选择不同的MgO前驱体可调节活性炭中孔大小;而中孔和微孔的相对体积则由碳前驱体控制。采用该法制备的中孔炭作为电容器、吸附材料等在能源、资源和环境方面的应用前景相当广阔。
余谟鑫范梁威张晨何孝军郑明东李忠
关键词:中孔活性炭电容器吸附剂
核桃青皮基磁性生物质炭的制备及其对Co^(2+)的吸附性能被引量:1
2022年
针对含Co^(2+)重金属离子废水的处理和粉末状生物质多孔炭难以回收的问题,提出以核桃青皮为原料,通过水热法制备炭前驱体,加入Fe(NO_(3))_(3)·9H_(2)O浸渍后,热解制备磁性生物质多孔炭(MBC_(x))。采用扫描电子显微镜、氮气吸附-脱附、综合物性系统和X射线光电子能谱等手段对MBC_(x)进行表征,并考察了MBC_(x)对废水中Co^(2+)的吸附性能。结果表明,当前驱体与Fe(NO_(3))_(3)·9H_(2)O质量比为15:9时,所得MBC9的比表面积为249 m^(2)·g^(-1),平均孔径为4.45 nm,MBC_(9)表面的O、N和Fe元素的摩尔分数分别为14.04%、3.17%和1.28%。Langmuir吸附等温式能很好地描述MBC_(9)对Co^(2+)的吸附过程,最大理论吸附量为130.38 mg·g^(-1)。此外,该磁性炭材料可在使用后通过磁力作用从溶液中分离回收。
余谟鑫朱博文张书海蒯乐韦一王晓婷王晓婷李忠
关键词:核桃青皮生物质炭磁性
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