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摘要:该研究发表于 FUEL(2022),使用 XH-300 系列 开展 生物油升级、酚类加氢脱氧 研究,关键结果包括苯酚转化率 100%;苯酚转化率 57.2%;苯酚转化率 56.3%。
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摘要:该研究发表于 Industrial & Engineering Chemistry Research(2021),使用 XH-8000 / XH-8000Plus 开展 光催化材料、TiO2 改性 研究,关键结果包括去色率 99.59%。
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摘要:该研究发表于 Separation and Purification Technology(2021),使用 XH-800S 开展 铋基光催化材料、内分泌干扰物治理 研究,关键结果包括去除率 96.2%;去除率 87.1%;矿化率 87.1%。
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摘要:该研究发表于 Separation and Purification Technology(2021),使用 XH-800S 开展 固废资源化、介孔催化材料 研究,关键结果包括RhB去除率 99%。
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摘要:该研究发表于 Chemosphere(2021),使用 XH-800S 开展 微波辅助 MOF 合成、PMS 活化 研究,关键结果包括去除率 65%。
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摘要:该研究发表于 Separation and Purification Technology(2017),使用 XH-200A / XH-200C 开展 微波催化、Fenton反应 研究,关键结果包括甲基橙去除效率 96.5%;甲基橙去除效率 93.2%;比表面积 19.87 m2/g。
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摘要:该研究发表于 Polymer Degradation and Stability(2016),使用 XH-400UV、XH-400UV 开展 海藻酸钠降解、Fenton氧化 研究,核心条件包括功率 100W;时间 25 min。
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摘要:该研究发表于 Applied Catalysis B-Environmental(2020),使用 XH-800S 开展 光催化降解、Z 型异质结 研究,关键结果包括降解效率 2.8%;降解效率 93.5%;降解率 93.5%。
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摘要:该研究发表于 Journal of Hazardous Materials(2019),使用 XH-800S 开展 光催化、Z型体系 研究,关键结果包括降解率 100%;降解率 92.9%;降解率 19.6%。
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摘要:该研究发表于 Composites Part B(2019),使用 XH-800S 开展 氮掺杂活性炭、Pt 纳米颗粒 研究,关键结果包括具有超高比表面积 3155 m²/g;以比表面积 3155 m²/g;平均粒径 2.27 nm。
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摘要:该研究发表于 Journal of Hazardous Materials(2016),使用 XH-800S 开展 微波水热催化剂制备、高级氧化 研究,关键结果包括去除率 67.7%;催化活性 6.9 倍;粒径 2.8 ± 0.6 μm。
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摘要:该研究发表于 Sensors and Actuators B: Chemical(2013),使用 XH-800S 开展 微波绿色合成、碳纳米点 研究,关键结果包括量子产率 5.4%;粒径 -4 nm。
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摘要:该研究发表于 Separation and Purification Technology(2025),使用 XH-100A 开展 MOF 缺陷工程、光芬顿高级氧化 研究,关键结果包括SMX去除率 100.0 %;COD去除率 54.4 %;光芬顿降解速率 28 倍。
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摘要:该研究发表于 Chemical Engineering Journal(2017),使用 XH-300 系列 开展 微波-超声协同半导体合成、离子液体辅助形貌调控 研究,核心条件包括温度 180 °C;微波功率 800 W;超声功率 500 W。
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摘要:该研究发表于 Journal of hazardous materials(2018),使用 XH-100A 开展 环境功能材料、微波催化氧化 研究,核心条件包括微波功率 750 W;压力 1.5 MPa;时间 30.0 min。
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摘要:该研究发表于 Chemical Engineering Journal(2017),使用 XH-100A 开展 油水分离材料、微波表面改性 研究,关键结果包括比表面积 23.81 m2/g;孔容 0.1140 cm3/g。
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摘要:该研究发表于 Chemical Engineering Journal(2017),使用 XH-100A 开展 微波高级氧化、PMS 活化 研究,关键结果包括去除率 45.2%;去除率 0.8%;去除率 12.1%。
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作者单位:山西大学
发表期刊:Separation and Purification Technology
摘要:本研究以农业固废玉米芯为碳源、工业固废红泥为改性剂,通过微波辅助水热碳化联合K₂CO₃活化制备复合改性生物炭,重点探究其对水体Pb(II)的吸附性能、优化工艺及深层作用机制,实现“以废治废”的环保目标,也为微波水热技术在环境材料领域的应用提供实践支撑。
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作者单位:中南大学
发表期刊:Separation and Purification Technology
摘要:钢渣的丰富资源使其成为通过矿物碳化进行长期 COstore 的有趣前景。本文研究了钢渣在乙酸 (HAc) 溶液中的溶解以及 COin 在钢渣渗滤液中的固定以合成高价值的 CaCO。结果表明,微波水浴条件有利于提高钢渣中 Ca 和 Mg 元素的浸出速率,而低浓度 HAc 溶液对 Ca + Mg 表现出高选择性。在微波增强的水浴反应中,可以通过提高反应温度、延长浸出时间、降低 HAc 溶液浓度和增加搅拌速率来提高 Ca + Mg 的浸出速率和选择性。钙元素的动力学参数(包括表观活化能)为 14.51 kJ⋅mol,表明通过表面化学反应进行控制。最后,通过在渗滤液中引入 20% 的 CO,可以在 400 W 超声条件下合成高纯度 CaCO晶须,反应温度为 70 °C,反应时间为 15 分钟,溶液 pH 值为 9.1。该策略促进了稀烟气和大量固体钢渣废料的并行利用,从而提高了钢铁行业的经济和环境绩效。
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作者单位:江南大学
发表期刊:《Journal of Cleaner Production》
摘要:利用酸功能化离子液体在微波辐射下的催化水解反应,成功地将甾体皂甙元转化为薯蓣皂甙元。用典型的酸功能化离子液体1-磺丁基-3-甲基咪唑氢硫酸盐([BHSO3MIm]HSO_4)对其催化性能进行了评价。 结果表明,微波辐射下的酸功能化离子液体能显著提高甾体皂甙的水解效率。此外,还对水解条件进行了优化,包括离子液体浓度、溶剂与固液比、反应温度、反应时间等。在最佳条件下,以0.3g甾体皂甙元为原料,薯蓣皂甙元收率最高(29.97±0.51mg)。 与常规盐酸水解法相比,得到96%薯蓣皂苷元,缩短了93%反应时间,表明微波辐射下酸功能化离子液体催化水解在薯蓣皂素生产中具有广阔的应用前景。
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