比表面积
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关键词:共沉淀 前驱物 水热处理 铁氧体
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关键词:阳离子膨润土 吸蓝量 比表面积 废水处理 PDMDAAC
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关键词:催化剂 碳纳米管 电化学容量性能
电化学超级电容器(ElectrochemicalSuperCapacitors,ESC)是一种能快速、大电流充放电的能源设备.具有传统电容器所无法比拟的大容量,二次电池也无法比拟的高功率,大电流放电,长的循环使用寿命等特点,现正日益成为世界各国能源研究的热点.碳纳米管(CarbonNanotubes,CNTs)是1991年所发现的一种新型材料,由于其独特的纳米中空管结构,引起了各界人士的关注.普遍认为CNTs用作ESC电极材料有独特的优越性,即结晶度高、导电性好、比表面积大、孔径分布集中在一定范围内(且孔径大小可控).CNTs的制备方法有多种,其中催化化学气相沉积法由于具有操作简单,设备低廉,产率高和具有连续化生产的优点,而在众多制备方法中脱颖而出.本文采用柠檬酸络合法制备出不同的La-Ni-O氧化物,作为催化剂前驱体,以此法来制备CNTs,得到了两种形貌、产率和电化学性能差异较大的CNTs,从而探讨催化剂前驱体对其得到的CNTs电化学性能的影响.
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关键词:纳米镍/铁 氯代烃 脱氯 机理
纳米镍/铁颗粒因具有高的比表面积,高反应活性,能够快速对四氯乙烯(PCE)和四氯化碳(CT)脱氯,反应过程是以氧化-还原为主.PCE 降解过程中没有氯代中间产物产生,生成的最终产物为占起始总碳质量103%的乙烷(C2H6),PCE 还原性脱氯不是逐级进行的,而可能是与反应材料一接触就在表面通过β消除和氢解作用直接生成C2H6.纳米镍/铁双金属对CT 脱氯过程中检测到大量的三氯甲烷(TCM),生成的最终产物为17%二氯甲烷(DCM)和25%甲烷(CH4),对DCM 没有明显的降解作用,因此CT 脱氯机理并不是简单的序惯氢解,而是在CT 和金属铁颗粒表面之间存在复杂脱氯途径.在纳米Ni/Fe 双金属体系中,金属Fe 作为电子供体,加氢催化剂Ni 对H2 转移起到重要的作用,由铁腐蚀产生的H2 成为氯代烃的主要还原剂.
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本发明公开了一种在钛基底材料表面制备二氧化钛纳米管阵列 层的方法,钛基材经表面预处理后在含HF酸的电解液中进行电化学阳 极氧化处理,混合电解液组成为:磷酸二氢铵1~3mol/L,氢氟酸0.2~ 0.4mol/L,得到具有非晶态二氧化钛纳米管表面构造;后继热处理条 件是空气气氛下,升温速度为3℃/min,450℃保温3小时,然后随炉 冷至室温得到锐钛矿型二氧化钛纳米管阵列层。本发明方法的电解液 体系可在相对长的时间范围内控制氧化与腐蚀达到平衡,从而可较好 地实现对二氧化钛纳米管形貌的控制。本发明方法操作简便,成本低, 制备的二氧化钛纳米管阵列定向规则排布,非晶态二氧化钛纳米管在 垂直于基底方向产生,管径达80~100nm,壁厚18~21nm,管长为0.7~ 2.0μm,比表面积大。
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一种可生物降解聚合物多孔微球的制备方法,其具体作法是:a.将可生物 降解聚合物溶解在其有机溶剂中,配制成浓度为1~30%(g/ml)的油相。b. 按a步聚合物1%~50%取致孔剂,溶于水形成内水相。c.按体积比1~30∶100, 将内水相滴加到油相中,搅拌使其形成初乳。d.配制浓度为0.5~10%(g/ml) 的聚乙烯醇水溶液,作为外水相。e.按体积比3~30∶100将初乳注入到外水 相中,搅拌或超声处理使其形成复乳液,待复乳液中的聚合物固化成微球。f. 将微球冷冻、干燥后即得。制备的可降解聚合物多孔微球,孔多、比表面积大, 吸附、包载性能好;用于吸附、包载易于失活的蛋白质、多肽类药物及生长因 子时,能有效地保持其药物的活性和疗效。
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