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马允

作品数:41 被引量:60H指数:4
供职机构:安庆医药高等专科学校更多>>
发文基金:安徽省高校省级自然科学研究项目安徽省高等学校优秀青年人才基金安徽省高等学校省级质量工程项目更多>>
相关领域:化学工程理学文化科学环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 38篇期刊文章
  • 2篇专利
  • 1篇学位论文

领域

  • 14篇化学工程
  • 13篇理学
  • 7篇文化科学
  • 3篇环境科学与工...
  • 2篇自动化与计算...
  • 2篇医药卫生
  • 1篇农业科学
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 11篇催化
  • 9篇分析化学
  • 8篇教学
  • 6篇氧化锆
  • 6篇光催化
  • 5篇氧化钛
  • 5篇二氧化钛
  • 5篇催化剂
  • 4篇中孔材料
  • 4篇酸性
  • 4篇纳米
  • 4篇课程
  • 4篇孔材料
  • 4篇二氧化锆
  • 4篇掺杂
  • 3篇混合式
  • 3篇混合式教学
  • 3篇降解
  • 3篇教学模式
  • 3篇光催化剂

机构

  • 33篇安庆医药高等...
  • 4篇安徽理工大学
  • 4篇淮南联合大学
  • 1篇东南大学
  • 1篇安徽天润化学...
  • 1篇安庆师范大学
  • 1篇上海电力大学

作者

  • 41篇马允
  • 12篇王坤
  • 10篇任丽英
  • 5篇郑权
  • 4篇杨莹
  • 3篇何杰
  • 3篇刘小珍
  • 3篇范珍
  • 3篇徐新华
  • 2篇刘家水
  • 2篇胡晓嵬
  • 2篇吴新
  • 2篇毛小明
  • 2篇朱金燕
  • 1篇王洪超
  • 1篇陈夕松
  • 1篇张传银
  • 1篇陈慧芳
  • 1篇任丽英
  • 1篇朱海燕

传媒

  • 3篇商丘师范学院...
  • 3篇广州化工
  • 2篇精细与专用化...
  • 2篇应用化工
  • 2篇广东化工
  • 2篇兰州文理学院...
  • 1篇齐齐哈尔医学...
  • 1篇牡丹江医学院...
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  • 1篇山东化工
  • 1篇工业仪表与自...
  • 1篇化工自动化及...
  • 1篇无机盐工业
  • 1篇包头医学院学...
  • 1篇山西化工
  • 1篇辽宁大学学报...
  • 1篇深圳大学学报...
  • 1篇山西师范大学...
  • 1篇宜春学院学报
  • 1篇化工技术与开...

年份

  • 2篇2023
  • 9篇2022
  • 10篇2021
  • 1篇2020
  • 2篇2019
  • 1篇2018
  • 4篇2017
  • 1篇2015
  • 3篇2014
  • 2篇2011
  • 2篇2009
  • 1篇2007
  • 3篇2006
41 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
Nb掺杂中孔二氧化锆的合成及表面酸性研究
本文以氧氯化锆(ZrOCl<,2>·8H<,2>0)为锆源,十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为模板剂,乙酰丙酮(ACAC)作为水解阻聚剂,使用无水乙醇稀释的氨水调节溶液的pH,采用溶胶.凝胶法于溶剂无水乙醇中合成中孔二氧...
马允
关键词:中孔分子筛二氧化锆无机合成
文献传递
化工生产过程控制系统中的抗干扰设计
2011年
介绍了一种化工生产过程控制系统中的抗干扰设计方法。该方法结合了动态矩阵控制算法和改进的扰动观测器算法。理论分析和焙烧ZrO2仿真实验表明,该方法的控制效果明显优于常规的PID控制,能有效地抑制扰动,具有较强的鲁棒性和自适应能力。
马允胡晓嵬
关键词:时滞抗干扰动态矩阵控制扰动观测器
锆掺杂二氧化钛光催化剂的合成与表征被引量:1
2022年
以钛酸四丁酯和氧氯化锆为原料,采用溶胶-凝胶法制备了不同锆掺杂量的ZrO_(2)-TiO_(2)催化剂,通过热重、傅里叶红外光谱、X射线衍射、扫描电子显微镜对其进行了表征,探究了ZrO_(2)的掺杂比例对其晶体形态、形貌的影响,并考察了其在可见光下降解头孢曲松钠的效果.结果表明,当ZrO_(2)含量为20%时,制备的TiO_(2)催化剂对头孢曲松钠的催化效果最好.
马允
关键词:二氧化钛头孢曲松钠光催化
双异喹啉阳离子导向的无机-有机杂化材料的合成及结构表征研究
2022年
双异喹啉阳离子导向的无机-有机杂化材料因其优良的光学性能,一直是化学、材料等相关领域的研究热点.而单壁碳纳米管(SWCNT)以其特有的单层碳原子结构以及电子传递性能,也受到了人们越来越多的关注.近年来,这2种材料在非线性光学(光限幅)方面的报道都呈现上升的趋势.双异喹啉阳离子导向的无机-有机杂化材料虽然有优异的光限幅性能,但是由于双异喹啉在溶液中的浓度较高时很容易发生聚集,产生堆积,从而影响材料的光限幅性能.单纯的SWCNT其溶解性较差,在溶剂中难以加工操作,制约了它在光限幅领域的实际应用.本文尝试采用共价连接的方式,将这2种材料结合到一起,以期得到一种拥有良好非线性光学性能的新材料.本文采用自由基亲电加成反应,得到苯酚共价功能化的SWCNT,之后采用功能化的SWCNT与双异喹啉及其配合物反应,合成了3个双异喹啉及其配合物修饰的SWCNT纳米杂化材料(SWCNT-TPPH 66,SWCNT-TPPZn 77和SWCNT-TPPCd 88).分别用红外光谱、紫外光谱、荧光光谱、热重分析、X射线衍射(XRD)和拉曼光谱对其进行了表征,证实了双异喹啉及其配合物与SWCNT的共价连接,为以后合成该种材料提供了一种合成路径.
王坤任丽英杨莹马允李倩倩
关键词:阳离子无机-有机杂化材料
SO_4^(2-)/M_xO_y型固体超强酸催化剂的研究进展被引量:5
2014年
概述了SO2-4/MxOy型固体超强酸催化剂的分类、制备方法及表征手段,详细说明了通过促进剂、催化剂载体及引入金属或离子等对SO2-4/ZrO2型固体超强酸改性方面的研究进展,指出目前在SO2-4/MxOy型固体超强酸催化剂研究方面存在的问题,展望了SO2-4/MxOy型固体超强酸催化剂的发展前景。
马允
关键词:固体超强酸ZRO2
以应用型创新人才培养为目标促进分析化学精品课程建设
2023年
以培养应用型创新人才为目标,结合分析化学精品课程建设要求,着重从教学团队、教学内容、课程体系和成绩考核评定方案四个方面深入开展分析化学教学改革和课程建设,有效提升了人才培养质量。
马允任丽英王坤李倩倩
关键词:应用型创新人才分析化学精品课程课程建设
抗生素废水处理技术研究进展被引量:3
2022年
抗生素废水具有成分复杂、难去除、危害大等特点,严重危害生态环境与人体健康。抗生素废水的处理方法主要包括混凝法、吸附法、膜分离法、芬顿氧化法、光催化氧化法、臭氧氧化法、电化学氧化法、好氧-厌氧生物处理法及多种组合处理方法联用等。以林可霉素为例,介绍了废水中抗生素的检测和处理方法的应用,对抗生素废水处理技术的未来发展进行了展望。
马允
关键词:抗生素废水处理技术林可霉素
激光拉曼光谱法的电催化反应速率测定方法
2022年
在使用激光拉曼光谱法测定电催化反应速率时,不同环境下有着不同数值大小的反应速率,为此,研究激光拉曼光谱法的电催化反应速率测定方法.准备电催化反应过程中所需的实验试剂,构建激光拉曼光谱装置结构后,连接所需的光谱仪,在考虑电催化反应电流作用下,制备4种催化剂作为不同的电催化反应条件,将激光拉曼光谱装置连接反应池后,在保证其他反应条件相同下,控制反应温度为30~50℃后,测定得到在30℃下,电催化反应速率数值为40 mol/min,电催化反应速率数值最大.保持反应池内的温度为30℃,其他环境条件不变,控制电催化反应气压数值在0.5~1.8MPa范围内,当气压数值在1.6 MPa时,实际的反应速率最大.在上述实验环境下,变换电催化的催化剂种类,催化剂4最终测定得到的反应速率数值最大.控制不同浓度的去离子水作为不同电极反应面积,最终可知,当浓度数值为30 g/mL时,电催化反应速率最大.
王坤杨莹任丽英马允
关键词:电催化反应反应速率反应池
酸促UiO-66的合成及其对废水中头孢抗生素的处理效率被引量:2
2022年
UiO-66的合成中通常加入酸性物质作为酸度调节剂。以ZrCl_(4)为前驱体、对苯二甲酸为有机配体、N,N-二甲基甲酰胺为溶剂,采用水热法制备了UiO-66,通过向前驱体溶液中加入不同体积的HAc考察酸度调节剂对UiO-66结构和性能的影响。使用热重、红外光谱、X射线衍射、扫描电镜、透射电镜、氮吸附脱附对样品进行表征分析,并以头孢曲松钠为降解污染物,考察了UiO-66可见光催化降解头孢抗生素的效率。结果显示,添加HAc的UiO-66结构更规整,在可见光区域具有更强的吸收能力。未添加HAc时,UiO-66呈小颗粒圆形,比表面积为695.4358 m^(2)/g,可见光照射120 min对头孢曲松钠的降解率为29.46%。随着HAc添加量的增大,UiO-66的粒径逐渐增加,当n(ZrCl_(4))∶n(H_(2)BDC)∶n(HAc)=1∶1∶200时,UiO-66具有更规则的八面体结构,其比表面积高达1270.8211 m^(2)/g,可见光照射120 min对头孢曲松钠的降解率为50.77%。
马允
关键词:HAC调节剂
改性纳米碳酸钙填充PVC的机械性能研究被引量:3
2017年
搅拌和超声条件下改性的纳米碳酸钙填充至聚氯乙烯(PVC),通过抗拉强度、断裂伸长率和冲击强度测试碳酸钙/PVC复合材料的机械性能。结果表明:PVC中纳米碳酸钙的最佳填充量是15 wt%,此时,纳米碳酸钙可均匀分散在PVC中,断裂伸长率和冲击强度明显增加,但抗拉强度略有下降;超声改性时,PVC/碳酸钙复合材料具有更好的抗冲击强度。
马允张传银
关键词:纳米碳酸钙PVC机械性能
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