水热法制备三氧化钨纳米多级结构
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- 2018年4月19日(木曜)17:58に公開
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近些年来我国工业的飞速发展,工业废气的排放使得安全问题日益突出,PM2.5 对人们身体健康的威胁也越来越受到重视,因此对可靠性气体检测要求越来越高,与此同时传感器的研发已不可阻挡。
水热超声合成法制取钨酸汞
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- 2018年4月19日(木曜)17:56に公開
- 参照数: 2425
黑钨矿结构的钨酸盐以其独特的结构特性、理化特性、闪烁特性可在高能物理、固态激光、光电装置、生物、医药、涂料等行业应用,从而引起了人们的关注。
钨酸铋-聚苯胺异质结光催化剂
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- 2018年4月18日(水曜)18:28に公開
- 参照数: 2504
钨酸盐等半导体材料,因其特有的结构和物理化学性质,使其具有良好的应用前景,如应用于磁性器件、闪烁材料、缓蚀剂和催化剂等,成为近几年的研究热点。
稀土改性钨基结合剂金刚石角磨片
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- 2018年4月18日(水曜)18:26に公開
- 参照数: 2268
金刚石角磨片是角磨机的配套工具,广泛应用于各种石材、玻璃、陶瓷的切割和打磨。常用金刚石角磨片胎体包括铁基和钴基。
溶剂萃取法分离粗钨酸钠溶液
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- 2018年4月18日(水曜)18:22に公開
- 参照数: 2687
在钨的湿法提取冶金中,从处理含钨矿物原料所得的粗钨酸钠溶液中分离除去磷、砷、硅杂质,是生产钨的纯化合物如:仲钨酸铵、三氧化钨的重要环节。
等离子碳化钨喷涂工艺
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- 2018年4月18日(水曜)18:20に公開
- 参照数: 3914
金属喷涂是用熔融金属的高速粒子流喷在基体表面,以产生覆层的材料保护技术,主要用以保护钢铁的大型结构件。应用最多的金属材料是锌、铝和钨。
高平面度纯钨金属板制备方法
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- 2018年4月18日(水曜)18:17に公開
- 参照数: 2389
钨金属由于其高熔点、高弹性模量,良好的抗震性和抗腐蚀性,高的导电、导热性能和极好的耐热疲劳性能,以及低的膨胀系数等优异性能,而得到大量应用。
罗丹明6G-磷钨酸杂化纳米微粒
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- 2018年4月18日(水曜)18:14に公開
- 参照数: 2453
“复合型纳米材料”是指两种或两种以上物质在纳米尺度上以某种方式结合在一 起而构成的复合粒子。通过多种材料的复合,实现性能互补和优化,能够制备性能优异的纳米材料。
有研究认为,各种偶氮染料、蒽脂染料、芳甲烷染料等多类有机染料,其分子结构都具有一个大的杂环共扼体系。这些分子在电极表面很容易吸附,同时这些有机染料的电化学活性都很好,可以起到电子媒介体的作用,并且采用染料修饰电极,结合染料本身良好的电催化性能,在电化学领域有着广泛的应用。
有研究人员提出一种制备罗丹明6G-磷钨酸杂化纳米微粒修饰玻碳电极的方法。其主要过程包括:
(1)称取0.1~0.5mmol罗丹明6G加入到30~40mL无水乙醇中,搅拌溶解,制得罗丹明6G乙醇溶液。
(2)称取0.1~0.3g磷钨酸加入到10~20mL二次水中,溶解制得磷钨酸水溶液。
(3)将玻碳电极在金砂相纸上用0.5μm的抛光粉粗磨,冲洗干净后再在麂皮布上用 0.35μm的Al2O3抛光粉细磨,冲洗干净后置于体积比为1:3HNO3/无水乙醇混合液和二次水中各超声清洗2~5min,再用超纯水冲洗干净,晾干,最后作为工作电极在0.1mol/L的H2SO4溶液中进行循环伏安法扫描,扫描电位范围为-1.0~1.4V;扫描速率为0.1V/s;扫描循环伏安至曲线稳定,即制得处理后的玻碳电极。
(4)取5~10mL步骤(1)制得的罗丹明6G乙醇溶液和5~10mL步骤(2)制得的磷钨酸水溶液混合搅拌、晃动,制得混合液,然后取20~30μL混合液直接滴在步骤(3)制得的处理后的玻碳电极上,盖上电极帽,自然晾干后在玻碳电极表面形成罗丹明6G-磷钨酸杂化纳米微粒,即制得罗丹明6G-磷钨酸杂化纳米微粒修饰的玻碳电极。
所制得的罗丹明6G-磷钨酸杂化纳米微粒综合了无机材料、有机材料和纳米材料的优良特性,具有较好的稳定性和重复性,在力学、热学、光学、电学、生物以及环保等领域中展现出广阔的应用前景。
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负载型磷钨酸催化剂合成缩酮
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- 2018年4月18日(水曜)18:12に公開
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随着化学工业的迅速发展,对缩酮品种及需求量不断增加。缩酮是一类可用于有机化合物的羰基保护或制药工业的中间体,甚至用作特殊反应溶剂。缩酮的合成一般是在强酸催化下,由酮与醇类合成的,所用的催化剂有硫酸、磷酸、氯化氢气体、对甲基苯磺酸,其优点是催化剂价廉易得。但是工艺复杂还产生废水污染环境,对设备具有较强的腐蚀作用。
沸石负载钨催化剂之臭氧技术净污应用
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- 2018年4月18日(水曜)18:09に公開
- 参照数: 2724
当前,我国所面临的水资源污染和水资源浪费十分严重,很多给水工厂在处理水污染的方法上大部分通过引进臭氧氧化技术去除水资源中的微量有机污染物。