张斌兴 1,2,*苏美慧 1马强 1王政 1,2[ ... ]李山 1
作者单位
摘要
1 省部共建天然气转化国家重点实验室培育基地(宁夏大学), 宁夏 银川 750021
2 宁夏大学 化学化工学院, 宁夏 银川 750021
通过有效控制合成液配比, 合成出了形貌规则、结晶度高且具有不同长径比的LTL型分子筛晶粒。采用“瓶中造船法”, 在不同长径比的LTL型分子筛晶粒孔道中组装稀土有机配合物,制得LTL分子筛/Eu-TTA主-客体荧光材料。荧光光谱表征结果表明, 在激发波长为350 nm时, 长径比为0.2的LTL分子筛/Eu-TTA晶粒在617 nm处的5D0→7F2发光强度最大, 而长径比为3的晶粒发光强度最小。最后, 将长径比为0.2的LTL分子筛/Eu-TTA晶粒在PEI修饰的玻璃表面快速擦涂10 s后, 就制得厘米尺寸的一维取向LTL型分子筛荧光阵列。SEM表征结果证实, 该分子筛荧光阵列中几乎所有的LTL分子筛晶粒都沿着与底基表面垂直的c轴方向一维高密度、单层有序排列。在激发波长为365 nm时, 该一维取向LTL分子筛荧光阵列发出鲜艳的红色荧光。
LTL型分子筛 手工擦涂 荧光阵列 稀土有机配合物 zeolite LTL manual assembly fluorescent array organolanthanide complexes 
发光学报
2016, 37(11): 1339
作者单位
摘要
重庆大学教育部三峡库区生态环境重点实验室, 重庆 400045
考查反渗透(RO)膜处理渗滤液前所采用的预处理工艺对致膜有机污染物的去除效果, 为RO膜预处理工艺的选择提供参考, 采用同步荧光光谱、 三维荧光光谱、 紫外-可见全光谱对某垃圾焚烧厂渗滤液原液及其经“生化(UASB+A/O)+超滤”预处理工艺各级出水进行不同分子量分布区间的分析。 同步荧光光谱表明, 预处理工艺总体能有效去除波长在250~320 nm各分子量区间的以及波长>320 nm、 分子量>1KDa的DOM; 三维荧光光谱表明, 预处理工艺总体能有效去除低激发波长类酪氨酸、 低激发波长类色氨酸及高激发波长类色氨酸及分子量>1KDa的类富里酸和高激发波长类酪氨酸; 紫外-可见全光谱表明, 预处理工艺总体能有效去除分子量>1KDa带π-π*跃迁的DOM和各分子量区间的带多个共轭体系苯环结构的DOM。 结果显示, 将“生化(UASB+A/O)+超滤”组合工艺作为RO膜法处理焚烧厂渗滤液的预处理工艺时, 还需加强同步荧光范围>320 nm、 分子量<1 KDa、 带π-π*跃迁的类富里酸及高激发波长类酪氨酸的去除。
垃圾渗滤液 光谱分析 反渗透膜 预处理 溶解性有机物 Leachate Spectral analysis Reverse osmosis Pretreatment Dissolved organic matter 
光谱学与光谱分析
2013, 33(12): 3312
作者单位
摘要
重庆大学教育部三峡库区生态环境重点实验室, 重庆400045
利用荧光检测技术对某垃圾填埋场渗滤液反渗透(RO)膜深度处理时的进水、 出水、 浓缩液、 酸洗液以及酸洗后碱洗液中水溶性有机物(DOM)的组成变化进行了研究。 同步荧光光谱显示, 预处理后的渗滤液膜进水在波长280, 340, 370 nm出现三个较强的荧光峰, 反渗透膜对此有效拦截, 酸洗和碱洗的组合清洗方式有效去除了波长范围在300~420 nm的有机污染物。 三维荧光光谱显示, 进水含有2个类富里酸和3个类蛋白质荧光峰, RO膜出水仅含有2个类蛋白峰, 浓缩液中出现其余3个高强度的荧光峰; 酸洗和碱洗对膜上污染物质分子结构影响显著, 存在着明显的荧光峰位移。 结果表明, RO膜有效拦截了早期渗滤液中的类富里酸, 而对膜的污染物除类富里酸外, 还有类蛋白成分: 主要为低激发类酪氨酸; 为膜污染控制提供了理论支持。
垃圾渗滤液 反渗透 荧光光谱 水溶性有机物 Landfill leachate RO Fluorescence DOM 
光谱学与光谱分析
2011, 31(10): 2767
作者单位
摘要
1 中国科学院西安光学精密机械研究所
2 中国科学院研究生院
3 北京跟踪与通信技术研究所
建立了空间非自发光目标的数学模型,应用经典光学理论研究了目标亮度与目标尺寸、表面特性、观测角、观测距离之间的关系;并推导了探测能力与光学系统参数及曝光时间之间的关系;试验结果验证了模型和计算公式的正确性,可为空间目标探测光学系统的设计提供了设计参考.
空间目标 探测 可见光 星等 Space target Detection Visible light Magnitude 
光子学报
2005, 34(9): 1438

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!