要搞(c)方案B中吸附(20mL)和解吸(1mL)完整循环前后稀释排水进料和接收溶液的硝酸盐浓度。明白(d)PANI-Co3O4/CNT电极的法拉第效率和氨产率。三、共赢共生【核心创新点】1、共赢共生作者提出将氧化还原活性聚合物(聚苯胺,PANI)与负载在碳纳米管上的Co3O4催化剂结合起来,作为纳米结构的双功能电吸附剂和电催化剂。
在方案B中,华为化转为了克服低硝酸盐浓度和电导率,进行了一个完整的吸附和再生循环以产生浓缩的局部硝酸盐流,然后可以通过同一电极对其进行电催化。(b)本研究中提出的使用氧化还原活性电吸附剂和金属氧化物电催化剂的复合材料集成硝酸盐捕获、行业型先上升浓度和转化的示意图。
PANI-Co3O4/CNT实现一体化稀硝酸盐捕获、数字T生浓缩和转化为氨的协同耦合。
要搞(e)能源消耗比较(kWhkg−1-N)在方案A和B中。明白m)现场降水行为和机理示意图。
这项工作突出了原位4D打印,共赢共生通过同步集成随时间变化的沉淀硬化和3D几何形状,显示出高能效和可持续性。到目前为止,华为化转IHT效应诱发第二相粒子析出已在传统合金中被原位观察,但仍缺乏向新材料的普及。
本工作则结合机器学习和4D打印,行业型先开发出了力学性能优异的Fe–Ni–Ti–Al马氏体时效钢。数字T生RF回归模型对c)Laves相和d)Ni3Ti析出相的预测数据点绘制的真实数据。