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纳米材料制备与应用
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纳米材料
纳米颗粒及电磁波吸收应用
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陶瓷纳米纤维-推进全固态锂离子电池新突破
上海科技大学助理教授刘巍最近用有序排列的陶瓷纳米纤维显著提高了锂离子电池安全性和稳定性,为高性能全固态电池产业化奠定了基础。相关研究成果近日发表在国际顶尖杂志《自然·能源》上。传统的锂离子电池使用的是
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纳米强化造就超高强度钢-抗拉强度突破2000兆帕
北京科技大学新金属材料国家重点实验室吕昭平教授团队研发出一种新型纳米强化的超高强马氏体时效钢。这种钢材不但成本降低,生产工艺简单,而且抗拉强度较高。国际学术期刊《自然》近日在线发表了他们的研究进展。&
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纳米材料修复牙体可永久“抗龋齿”
来自莫斯科国立科技大学(NUST MISIS)和俄罗斯其他研究中心的科学家们,研制出一种特殊的纳米材料,在牙齿修复材料中添加该纳米材料可以预防龋齿的发展,并“永久地”保护牙齿免受微生物的损害
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纳米陶瓷吸收剂
纳米陶瓷粉体是纳米陶瓷吸波材料的一种新类型,主要有SiC、Si3N4及复合物Si/C/N,Si/C/N/O等,其主要成分为碳化硅、氮化硅和无定型碳,具有耐高温、质量轻、强度大、吸波性能好等优点。尤其是
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自组 装技术在纳米材料制备中应用的发展趋势
自组 装技术在纳米材料制备中已经取得了很大的发展,各国科学家在这方面也做了大量工作。现在已经能够用自组 装技术制备各种各样的纳米材料,但同时 也存在着许多需要继续研究和改 进的地方。例如,自组 装技术
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自组 装技术在纳米材料制备中的应用
自组 装技术从纳米材料出现开始就一直应用于纳米材料的制备,只不过当时没有明确地将其作为一种方法提出。到目前为止,自组 装技术已能用来制备纳米结构材料,如纳米团簇、纳米管、纳米环、纳米线、多孔纳米材料、
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纳米材料自组 装的方法和基本特征
随着纳米材料科学技术的发展,人们关注的热点己转向如何利用纳米材料来挖 掘出奇特的物理、化学和力学性能,设计纳米复合材料等。纳米组 装材料体系以及人工组 装合成低维纳米材料更是引起了人们广泛的兴趣。目前
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表面取代反应和表面处理制备双金属核壳机构
普通的连续还原法过程简单、易于理解,但“核 ”未做任何处理,第二种金属成壳的趋向不强,本应该沉积成壳的金属往往独立成核,就会在形成核壳结构的同时,不可避免地形成单金属粒子“副产物 ”。为避免出现这种情
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电化学法制备核壳双金属结构
电化学法是将待包覆的导电芯核作阴极,壳层金属作阳极,通电后溶液中镀层金属放电,并在阴极上析出而沉积在芯核表面形成金属包覆复合粉末。 最近Jin等利用电化学法制备出了核壳结构Au@Pt双金属粉末,具体
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热分解—还原法制备双金属核壳结构
热分解—还原法主要针对金属的硝酸盐、碳酸盐与碱盐等易分解的化合物来进行,用作还原的气体通常为H2、CO2、天然气等,其中H2最为常用。 这些金属微粒能否以现有的芯核作为晶核,进入晶粒生长阶段,还必须
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功能性针织面料的市场状况及发展趋势
1功能性针织面料的市场状况 随着生活水平的不断提高,越来越多的人投身到休闲、户外运动中,功能性纺织品的生产和销售也随之扩大。目前,全球功能性纺织品每年的市场销售额约为 500亿美元,而国内功能性纺
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药物靶向的层次
靶向药物根据标靶的不同,药物靶向可分为几个层次: 一、细胞水平 利用病变细胞表面的某些特定受体,在药物或其载体表面修饰与该受体特异性结合的配体(如抗体、多肽、糖链、核酸适配体、或其他小分子等),使
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药物靶向的机理
靶向药物根据靶向机理的不同,药物靶向可分为主动靶向、被动靶向、物理靶向等几类: 一、主动靶向 主要是指赋予药物或其载体主动与靶标结合的能力,主要手段包括将抗体、多肽、糖链、核酸适配体等能够与靶标分
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什么是靶向药?
普通药物通常在进入体内后仅有极少一部分才能够真正作用于病变部位。这是制约药物疗效,并导致药物毒副作用的根本原因。获取具有像导 弹一样精准靶向能力的药物是人类的一
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光催化氧化技术总结
光催化氧化技术以其氧化能力强、无二次污染、耗能低、操作简单等优点而受到国内外研究者的广泛重视,成为废水处理的有效方法,并已获得了一定的应用,罐内的膜组件可有效截留水中的催化剂粒子,是干净水安全外流。以
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TiO2光催化氧化反应的优缺点
优点:TiO2光催化氧化反应催化剂易分离和重复使用。反应条件温和,通常在常温、常压进行,易操作。不会产生二次污染。 &
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催化反应器设计
光催化氧化法降解水中不同类型污染物在试验研究阶段获得了许多成功的案例,但中试规模的处理至今尚未获得成功。有研究者认为,光催化反应器的设计是这项技术
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纳米催化剂的存在形式
悬浮态催化剂具有很大的比表面积,能充分吸收光子的能量,因此光降解效率很高,但以这种形式存在的催化剂无法连续使用,活性成分损失较大,且在水溶液中还易于凝聚,后期
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纳米催化材料的改性技术
纳米催化材料的氧化还原能力即光催化活性与导带电子(e-)和价带空穴(h+)的数量成正比。在纳米催化材料(如TiO2)表面,e-和h+很容易复合,因此制备高活性纳
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【其他】
纳米光催化氧化水处理技术研究现状
综合现有文献资料不难发现,纳米TiO2光催化氧化法对水中污染物的去除具有广泛的适用性,其对水中卤代脂肪烃、染料、硝基芳烃、多环芳烃、杂环化合物、烃类、酚类、表面
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【其他】
纳米光催化氧化水处理技术进展
现代科学研究发现:当物质被”粉碎”到纳米级并制成纳米材料时将具有多种物理效应,不仅其光、电、热、磁等特性发生变化,而且具有辐射、吸收、催化、杀菌、
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光催化氧化法原理
光降解通常是指有机物在光的作用下,逐步氧化成低分子中间产物最终生成CO2、H2O及其他的离子如NO3-、PO43-、Cl-等。有机物的光降解可分为
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【其他】
TiO2光催化剂载体的作用
(1)固定TiO2、防止流失、易于回收和提高TiO2的利用率; (2)增加TiO2光催化剂整体的比表面积; (3)提高光催化活性。因为某些载体可与TiO2发生相互作用,有利于E-H+的分离并增
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【其他】
石墨烯/二氧化钛复合光催化剂的制备方法
一种石墨烯/二氧化钛复合光催化剂的制备方法,步骤如下:将氧化石墨溶于有机溶剂,超声处理得到氧化石墨烯分散液;在氧化石墨烯分散液中加入钛盐前驱体,搅拌均匀;将混合好的分散液转移至水热反应釜,120~20
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【其他】
二硫化钼分子成键规律与滑移面
在一个MoS2分子中,每个Mo以d3p杂化规道,每个硫,有着六个So、六个P2规道,它们由原子内已成对的孤对电子所占据,为非键规道。它还有十二个由PX、PY电子经杂化而成的PO规道。这样,每个硫原子上
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二硫化钼使用的注意事项
二硫化钼运用中应该注意的: 1、二硫化钼具有较好的抗水、较好的机械安定性和耐压性,主要用于较重负荷的机械的润滑。 2、 二硫化钼对铜及其合金有一定的腐蚀作用,不适合用铜管输送,会导
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二硫化钼的润滑特性
二硫化钼不仅在常规环境,而且能在重载荷、高真空或低温、高速或低速、强辐射等恶劣环境里,充分发挥出低摩擦系数、高磨损寿命和润滑可靠等优点,而被广泛应用。1、二硫化钼与载荷 工件表面微观是不平整的,一旦
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二硫化钼的性质和用途
1 性质 二硫化钼为银灰色的黑色粉末,六方晶系结晶,相对密度4 80,熔点1185℃,450℃升华,莫氏硬度1~1.5。一般情况下,摩擦系数为0.05~0.09。在大气中,温度400℃左右开始逐渐氧
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二硫化钼指标项目的确定
从化工行业标准HG/T 3256一1990《工业二硫化钼》看,虽标准中的指标参数达不到高产品的要求,但用于工业润滑品的产品,在指标项目的设置方面具有一定的一致性。由于本次制定的是高纯二硫化钼产品标准,
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二硫化钼的试验方法的确定
1 二硫化钼含量的测定 现行的化工行业标准《工业二硫化钼》中和检验方法是同采用原美国军用规范中的试验方法,与AMS—M一7866—1998中规定的方法一致。经多年实践证明,该方法准确可靠,是可行的,
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