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61.
采用沉淀法以Al(NO3)3.9H2O和NH3.H2O为原料制备了Al(OH)3干凝胶,经过高温煅烧合成纳米级的α-Al2O3粉末,研究了不同的Al(OH)3干凝胶样品的TG/DTA变化和煅烧过程中亚稳态Al2O3的相变过程。试验证明,Al(OH)3干凝胶中NH4NO3和α-Al2O3籽晶的存在使θ→α成核势垒降低,从而使得相变温度也降低。NH4NO3的存在使θ-Al2O3→α-Al2O3的相变温度降低了40℃;NH4NO3和2wt%α-Al2O3籽晶的双重作用则使θ→α的相变温度约降低220℃。制备出的α-Al2O3粉末,粒径分布均匀,无明显团聚,近似六方球形,平均粒径为70nm。 相似文献
62.
在负载双金属PBM型催化剂下,以二氧化碳(CO2),环氧丙烷(PO)和马来酸酐(MA)为原料,三元共聚反应合成了聚碳酸亚丙酯马来酸酐(PPCMA).采用FTIR、1H-NMR、13C-NMR、DSC等对PPCMA进行了表征.结果表明,产物中引入了马来酸酐单元且共聚过程中不发生双键交联和构型转化;同时,马来酸酐单元的引入有效地提高了聚合物的特性粘数[η],玻璃化转变温度T g以及热稳定性;且增强了材料的降解性;不同的聚合反应时间对PPCMA的特性粘数和粘均分子量有着明显的影响. 相似文献
63.
64.
用机械合金化法制备出MgNi及MgNi-TiNi0.56M0.44(M=Al、Fe)复合合金,并研究该系列合金的相结构和电化学性能. XRD结果表明所合成的几种合金均为非晶态;充放电结果表明:MgNi-TiNi0.56M0.44(M=Al、Fe)复合合金的初始容量比纯MgNi合金低,但循环寿命有较大的改善,其中MgNi-TiNi0.56Al0.44合金放电容量最大,达380.64mAh/g,经50次循环后容量保持率是48.97%;动电位扫描结果表明复合后合金电极的抗腐蚀能力增强;循环伏安法和电化学阻抗谱法研究结果表明:复合后降低了电极表面的电子转移电阻和H原子的扩散阻抗,增强了电极表面的电化学催化性能. 相似文献
65.
采用熔盐法于700℃制备了TiO2纳米材料,通过XILD、SEM和荧光光谱对样品的结构和性能进行表征。结果表明:产物形貌规整,平均粒径约20nm。组装锂离子模拟电池,通过恒流充放电、循环伏安和交流阻抗等方法研究TiO2的电化学性能。电化学测试结果表明,在1.0~2.5V,0.25C下,Li^+嵌入和脱嵌过程中,在1.73V和1.93V处有两个电压平台。首次嵌锂和脱嵌容量分别为223mAh/g和203.6mAh/g。经过5次循环后放电容量为213.2mAh/g,保持率为95.61%,10次循环后放电容量为183.5mAh/g,保持率为82.29%;15次循环后放电比容量为160.1mAh/g,保持率为71.79%。循环伏安测试显示作为锂电负极的TiO2具有很好的可逆性。 相似文献
66.
环保型溴虫腈纳米农药制剂的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
用硬脂酸对Ag/TiO2表面进行了改性,其表面由亲水性变为亲油性.将溴虫腈农药、改性Ag/TiO2和相应的添加剂混合制成颗粒分布较均匀、平均粒径约为100 nm的纳米农药制剂.溴虫腈纳米制剂光降解实验表明,在黑暗中稳定,在有光线的室内放置15 d的分解率为15.8%,在太阳光直射下放置3 d的分解率为69.0%.紫外光照22.5 h时,纳米制剂分解率是常规制剂的9.2倍.溴虫腈纳米制剂室内、田间毒力试验表明,纳米制剂比常规制剂具有更强的毒力,其LC50为8.95 mg8226;L-1,是乳油毒力的1.77倍.在田间药效对比试验中,施药剂量减少一半条件下,纳米制剂防治甘蓝斜纹夜蛾的田间防效优于溴虫腈乳油,药后1 d和3 d的校正防效分别高出4.89和3.05个百分点.土壤、植物的残留试验表明,纳米制剂在甘蓝、土壤中的消解较快,其t1/2分别为3.91 d和1.27 d,而溴虫腈SC的t1/2分别为 8.64 d和3.27 d. 相似文献
67.
68.
高度有序钛基体阳极氧化钛纳米管阵列的制备与表征 总被引:2,自引:1,他引:1
室温下在NH4F、乙二醇的混合溶液中采用阳极氧化法在纯Ti片表面组装一层结构高度有序且表面光滑的TiO2纳米管阵列.对TiO2纳米管阵列进行扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)检测; 且检测了TiO2纳米管(锐钛矿型)在锂离子电池和光催化降解甲基橙等应用性能.结果表明, 制备得到了高密度排列的TiO2纳米管阵列; TiO2纳米管在锂离子的脱嵌过程中表现出较好的可逆性质. 溶液中加入H2O2可以提高TiO2纳米管光降解催化活性. 相似文献
69.
Preparation and characterization of spinel LiMn2O4 nanorods as lithium-ion battery cathodes 总被引:1,自引:0,他引:1
The hydrothermal synthesis of single-crystallineβ-MnO2 nanorods and their chemical conversion into single-crystalline LiMn2O4 nanorods by a simple solid-state reaction were reported.This method has the advantages of producing pure,single-phase and crystalline nanorods.The LiMn2O4 nanorods have an diameter of about 300 nm.The discharge capacity and cyclic performance of the batteries were investigated.The LiMn2O4 nanorods show better cyclic performance with a capacity retention ratio of 86.2% after 100 cycles.Battery cyclic studies reveal that the prepared LiMn2O4 nanorods have high capacity with a first discharge capacity of 128.7 mA·h/g. 相似文献
70.