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概述了热等离子体超高温化学转化的原理、研发和应用进展。热等离子体可提供超高温反应条件,以及具有可调控的氧化、还原或惰性的气体氛围的优点,因而是一种独特的化工外场强化手段,可为劣质化石化原料以及一些工业中间产物及废弃物的清洁、高效转化提供新的技术方式,也成为现代反应工程的重要前沿领域之一。同时,热等离子体化学转化过程反应条件苛刻,是传递和反应强耦合的复杂过程,如何将热等离子独特的反应性质与物质转化需求合理结合,实现过程的清洁、高效、可控,并保证过程的经济性,是科研探索和工业实践中必须面对的问题。本文以典型热等离子体化学转化过程展开讨论,包括等离子体法乙炔、固废物处理、纳米材料制备等,展望了热等离子体技术在能源、化工、环境、材料等领域独特的发展前景。 相似文献
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常压回流条件下拉锰矿的合成及其影响因素 总被引:1,自引:0,他引:1
MnSO4与NaClO溶液常压回流反应制备纳米尺寸的拉锰矿, 采用X射线衍射、扫描电镜和比表面仪等表征产物的晶体结构、微观形貌和比表面积等物理化学性质, 探讨了反应温度、时间和盐酸添加量等对产物晶体结构、微观形貌和收率的影响. 结果表明, 60℃回流反应12 h产物为纳米颗粒, 并出现团聚现象, 温度升高, 颗粒粒径增大; 反应体系中添加盐酸, 颗粒粒径变小, 团聚体减少; 在100℃反应体系中添加盐酸, 首先形成粒状纳米拉锰矿, 在酸性环境中经溶解再沉淀反应转化为针状, 添加盐酸其针状形态的均一性增强, 且团聚结块趋势减弱. 低温加酸有利于形成高比表面积的拉锰矿, 可达66.32 m2/g. 产物收率随温度升高和盐酸添加量增大表现出先增加后减少的趋势, 最佳收率为97.5%. 相似文献
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Preparation and characterization of PEG-PEI/Fe3O4 nano-magnetic fluid by co-precipitation method 总被引:1,自引:0,他引:1
PEG-PEI/Fe3O4 nano-magnetic fluids with different mass fractions of reactant were prepared by co-precipitation method. Besides particle size analyzer, the methods of XRD, IR, VSM and AFM were adopted to characterize the synthesized samples. Covalent bonding of PEG, PEI and Fe3O4 exhibits superparamagnetism. The TEM photograph shows that the particles are of stable dispersion and little aggregation, with smooth surface, spherical shape and a diameter of about 80 nm, which meets the requirements of nano-materials. When the mass fraction of PEI in reactant is 25%, the particle size, Zeta-potential and pEGFP-CI DNA loading efficiency are all satisfactory. In this case, PEG-PEI/Fe3O4 nano-magnetic fluids can be used as gene vectors or targeted drug carriers. 相似文献
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State-of-the-art report on use of nano-materials in concrete 总被引:2,自引:0,他引:2
Md. Safiuddin Marcelo Gonzalez Jingwen Cao Susan L. Tighe 《International Journal of Pavement Engineering》2014,15(10):940-949
Nanotechnology application to concrete presents an innovative approach to improve concrete properties based on the ability to manipulate the cementitious material at an atomic scale. This paper presents a review of the nano-materials that have been used in concrete. The literature survey revealed that four nano-materials are most often used to modify concrete properties; these include nano-silica (nano-SiO2), nano-titanium dioxide (nano-TiO2), carbon nano-tubes (CNTs) and carbon nano-fibres (CNFs). All of these four nano-materials have shown improvement in many concrete properties. Both nano-TiO2 and nano-SiO2 reduce bleeding and segregation, and improve mechanical and transport properties. CNFs and CNTs tend to adversely affect the fresh properties due to agglomerations, which are overcome when a surfactant or ultrasonic mixer is used. However, both CNFs and CNTs significantly improve the mechanical properties of concrete. This paper also discusses how concrete durability is improved when nano-materials are added to concrete. In addition, this paper identifies several research needs based on the gaps in the current state of knowledge on using nano-materials in concrete. 相似文献
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纳米材料与普通材料相比有着巨大的优势,近几年来在光催化、电催化、催化剂载体、多相催化剂等方面的应用极为广泛,特别适合于作为一种新型有效的催化剂材料,有着良好的发展前景. 相似文献
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