利用太阳能光催化分解水制氢是解决未来能源危机的前景方案之一,各种具有新颖结构的、高效的光催化剂正不断被开发出来.利用金属配合物的设计思路,以掺杂的方式对g-C3 N4基光催化剂进行改良,制备出具有高稳定性、高活性的Co-L/g-C3 N4复合材料.使用XRD、SEM手段对复合材料进行表征,并利用荧光分光光度计验证配合物的加入对光生载流子的影响.实验测定了在模拟太阳光照射下Co-L/g-C3 N4复合材料光催化产氢速率为101.233μmol/g/h,相比纯相g-C3 N4提升了14倍,且该复合材料具有较好的可重复利用性,并推测了可能的光催化机理.
Removal of Cr(VI)from aqueous solution by the unmodified activated carbons and modified activated carbon were studied in this article.The influences of adsorption time,quantity of activated carbon,the solution pH in the adsorption process towards the adsorption effect of Cr(VI)were observed.The results show that modified activated carbon is more effective,and pH value for 3,adsorption time 80 min is more economic and have the high est removal rate.
<正>伴随着临床成分输血的普及,机采血小板的应用得到了广泛认同,血小板的制备、保存及临床应用方面均取得了相当的经验与发展。但是,在机采血小板制备过程中,因乳糜血影响采集和造成血小板产品报废的情况常有发生。机采血小板工作人员对献血者的筛选、乳糜血的快速准确判定常存
<正>英国血液标准委员会新近对1995年颁布施行的《血型鉴定、抗体筛检和交叉配血新技术的评价、确认和实施的推荐》[1]做了修订,发布了《医院输血实验室确认与变更控制指南》(简称《指南》)[2],详述了变更控制和确认的原则、过程与程序要求,并将变更控制与确认文件编制的11项细节或示例作为1个独立的附件[3]。《指南》为医院输血实验室
Rh血型系统的临床意义仅次于ABO血型系统,当Rh(D)阴性患者经初次免疫产生抗-D后。再次输注Rh(D)阳性血即可能引起溶血性输血反应。对于Rh(D)阴性患者为保障输血安全,需输注ABO同型Rh(D)阴性血液。目前本中心已筛选Rh(D)阴性献血者521名,我们将本中心如何科学管理Rh(D)阴性血液,有目的、有计划利用Rh(D)阴性血液资源,保障输血安全及Rh(D)阴性血液临床应用的情况报道如下。