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17届_论文摘要模板

2013-11-13 3页 doc 168KB 41阅读

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17届_论文摘要模板会议论文摘要模板要求 会议论文摘要要求字数在2000左右,内容简要介绍课题的实验方法,重点介绍实验结果,要求叙述简单明了,图表清晰,文章最后附有主要参考文献。具体要求如下: 纸张:A4 页边距:上下边距2.54cm;左右边距3.17cm。 行间距:文字部分统一使用17磅间距。 文字: (1) 标题:3号黑体; (2) 作者姓名:4号宋体; (3) 单位名称、所在城市及邮编:5号楷体; (4) 正文内容:尽量不使用分级标题,如需使用则2级标题用4号宋体,3级标题用5号黑体,4级标题用5号楷体,文章内容用5号宋体。 图例:...
17届_论文摘要模板
会议论文摘要模板要求 会议论文摘要要求字数在2000左右,内容简要介绍课题的实验方法,重点介绍实验结果,要求叙述简单明了,图表清晰,文章最后附有主要参考文献。具体要求如下: 纸张:A4 页边距:上下边距2.54cm;左右边距3.17cm。 行间距:文字部分统一使用17磅间距。 文字: (1) 标题:3号黑体; (2) 作者姓名:4号宋体; (3) 单位名称、所在城市及邮编:5号楷体; (4) 正文内容:尽量不使用分级标题,如需使用则2级标题用4号宋体,3级标题用5号黑体,4级标题用5号楷体,文章内容用5号宋体。 图例:请尽量采用Origin等可编辑的图,图内坐标尺寸大约为,长5cm,高4cm,线条宽度适中 (Origin制图用3号线坐标量及量纲用36号Times New Roman字),图题用小5号Times New Roman (英文) 或小5号黑体 (中文) 标于图下。 表格:统一采用三线表。表格标题用小5号Times New Roman (英文) 或小5号黑体 (中文)。表格线上下两端使用1磅线,中间使用1/2磅线。表格内文字、数字使用小5号宋体 (中文部分) 或小5号Times New Roman (数字部分)。行间距为15磅。(图表位置尽量紧随行文部分) 参考文献:“参考文献”用小4号黑体,参考文献内容本身用5号字,字体及著录参见文后样板。 乙醇体系中硅胶负载多乙烯多胺吸附剂对Hg(II)的吸附研究 张 盈 曲荣君( 孙昌梅 纪春暖 鲁东大学化学与材料科学学院,烟台 264025 随着当今世界能源主体化石燃料的过度消耗和对环境保护意识的不断增强,研究与寻找环境友好的石油能源的替代品成为世界技术开发的方向之一。乙醇燃料作为当前最直接最有效的石油基液体燃料替代品,与普通汽油相比,以其燃烧更完全、CO排放量较低、燃烧性能与汽油相似等优良特性,被称为21世纪“绿色能源”[1,2]。乙醇中通常含有汞、铜、铁、锌等重金属离子,这些离子主要来源于从甘蔗中提取乙醇的操作过程,而他们的存在会诱导与液体相接处的车辆等部件的腐蚀[3,4]。因此,科学有效地处理乙醇中的重金属离子已经成为国内外科研工作者研究的热点之一。 本文通过有机硅烷偶联剂3-氯丙基三甲氧基硅烷 (CPTS) 将多乙烯多胺[(NH2(C2H4N)nH)],包括乙二胺 (n=2)、二乙烯三胺 (n=3) 和三乙烯四胺 (n=4) 键载在硅胶载体上使硅胶表面进行功能化,分别得到吸附剂SG-EDA,SG-DETA和SG-TETA。研究了该系列吸附材料在乙醇体系中对金属离子的吸附性能。 图1为吸附剂的质量对吸附率的影响。从图1可看出,吸附率随着吸附剂的质量增加逐渐增加,SG-EDA在50mg、60mg时吸附基本达到饱和,SG-DETA在40mg时去除率达到100%,而SG-TETA在20mg时去除率即以达到100%。说明吸附剂的吸附能力随多乙烯多胺的链长增长而增大。 图1 吸附剂的质量对吸附率的影响 pH=5.0,25℃,Hg(II) 乙醇溶液的浓度:0.002mol/L 图2 吸附剂对Hg(II) 吸附动力学曲线 pH=5.0,25℃,Hg(II) 乙醇溶液的浓度:0.002mol/L 图2为SG-EDA、SG-DETA和SG-TETA对Hg(II) 的吸附动力学曲线。由图2可以得出乙醇体系中SG-EDA对Hg(II) 的吸附量最小,360min 后吸附趋于平衡,而SG-DETA和SG-TETA对Hg(II) 的吸附则在180min后达到平衡。根据Reichenberg方程[5]可得3种吸附剂对Hg(II) 的吸附均为液膜扩散机理。分别采用拟一级动力学方程和拟二级动力学方程对图2中的动力学数据进行拟合处理,可得相关系数和回归系数如表1所示。从表1中的相关系数及理论值与实验值的相符情况可以看出,SG-EDA吸附Hg(II)的过程复合拟一级动力学方程,而SG-DETA和SG-TETA对Hg(II)的吸附复合拟二级动力学方程。 表1 SG-EDA、SG-DETA和SG-DETA吸附Hg(II) 的动力学参数 Adsorbents qe(exp) (mmol/g) Pseudo-first-order kinetics Pseudo-second-order kinetics K1 qe(cal) R12 K2 qe(cal) R22 (min-1) (mmol/g) (g/mmol·min) (mmol/g) SG-EDA 0.14 0.00812 0.13 0.9919 0.04171 0.19 0.9878 SG-DETA 0.79 0.0208 0.53 0.9722 0.08391 0.82 0.9996 SG-TETA 0.81 0.0150 0.81 0.9715 0.0669 0.81 0.9995 参考文献 [1] 高德忠, 王昌东, 李丽华 等, 辽宁石油化工大学学报 [J], 2004, 24(2): 23~26. [2] 庄新姝, 袁振宏, 孙永明 等, 太阳能学报 [J], 2009, 30(4): 526~531. [3] Dias Filho N. L., Costa R. M., Marangoni F., Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects [J], 2008, 317: 625~635. [4] Filho N. L., Gushikem Y., Polito W. L., Moreira J., Ehirim E. O., Talanta [J], 1995, 42: 1625~1630. [5] Redlich O., Peterson D. L., The Journal of Physical Chemistry [J], 1959, 63(6): 1024~1024. � EMBED Origin50.Graph ��� � EMBED Origin50.Graph ��� ( Corresponding author: Rongjun Qu, Email address: rongjunqu@sohu.com _1338797992.bin _1338797895.bin
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