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1.
利用拜泉膨润土制备有机膨润土的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
王贵领  赵经贵  孙鹏 《非金属矿》2003,26(2):25-26,49
研究了用拜泉膨润土制备有机膨润土的新工艺 ,探索了反应物浓度、温度、时间、配料比及体系酸碱度对产品质量的影响 ,并对所合成的有机膨润土进行了XRD、SEM、IR等结构表征及热稳定性研究 ,所得有机膨润土的d( 0 0 1)为 2 10 2 1nm ,粘度为 1 0 2 3Pa·s。  相似文献   
2.
综述膨润土应用开发制备钠基膨润土、活性白土、有机膨润土和4A分子筛的工艺、结构和特性,以及近年来聚合物/膨润土纳米复合材料等研究状况。  相似文献   
3.
王贵领  王博  赵辉  霍丽华  高山 《硅酸盐学报》2008,36(12):1710-1714
利用溶胶凝胶法在850℃合成了硅酸盐氧摹磷灰石CaxLa9.67-2x/3(SiO4)6O2.5(x=0,0.25,0.50,0.75和1.00).经X射线衍射、红外光谱和扫描电镜等表征所得样品为磷灰石相.以电化学阻抗谱研究了CaxLaq.67-2x/3(SiO4)6O2.5的导电性能,发现阳离了空位越多,体系的电导率越大,活化能却越小.700℃时,La9.67(SiO4)6O2.5的电导率为2.09×10-3 S/cm,是CaLa9(SiO4)6O2.5的3倍.离子迁移数和氧分压对电导率的研究表明:主要的电荷载体是O2-.  相似文献   
4.
以金属(镁、铝等)为燃料,以过氧化氢或海水中溶解氧为氧化剂的金属半燃料电池是一类特殊的燃料电池,具有比能量高,放电电压稳定,存储寿命长,无生态污染以及机械充电时间短等优点,是极佳的水下电源。阐述了作为水下电源的金属半燃料电池的国内外研究进展、存在的问题及今后的研究方向。  相似文献   
5.
膨润土深度开发产品的制备及研究现状   总被引:15,自引:0,他引:15  
综述以膨润土为原料制备钠基膨润土、活性白土、有机膨润土和4A分子筛的工艺、结构和特性,以及近年来聚合物/膨润土纳米复合材料等研究状况。  相似文献   
6.
由于在低温和低氧分压下具有比ZrO2固体电解质高的电导率,氧基磷灰石引起了研究者的关注.利用溶胶-凝胶法低温制备了硅酸盐磷灰石CaxLa10-x(SiO4)6O3-x/2 (x = 0, 0.5, 1.0 ,1.5和2),经TG-DTA、XRD、IR和SEM表征,所得产品为磷灰石相.以电化学阻抗谱研究了CaxLa10-x(SiO4)6O3-x/2的导电性能,发现随着间隙氧数量的增加,体系电导率逐渐增大,活化能却逐步减小.在700℃时La10(SiO4)6O3的电导率达到7.98×10-3Scm-1,比Ca2La8(SiO4)6O2提高21 000多倍.离子迁移数和氧分压对电导率的研究表明,主要的电荷载体是O2-,所制备的磷灰石为氧离子导体.  相似文献   
7.
利用溶胶-凝胶法低温合成了钒掺杂硅酸盐氧基磷灰石La9(SiO4)6-x(VO4)xO1.5+0.5x(x=0、0.5和1),经XRD表征所得产品为磷灰石相.以电化学阻抗谱研究了其导电性能,V的掺杂使电导率大大提高,700℃时La9(SiO4)5(VO4)O2电导率为5.23×10-3S·cm-1,与未掺杂V的La9(SiO4)6O1.5相比提高了5倍.氧分压Po2=105~1Pa时,La9(SiO4)6O1.5的电导率不改变,而La9(SiO4)5(VO4)O2的电导率则随着氧分压的降低而稍有增加,表明钒的掺杂在体系中引入n型电子导电.  相似文献   
8.
直接NaBH4/H2O2燃料电池的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
直接NaBH4/H2O2燃料电池是一种燃料和氧化剂均为液体的新型燃料电池,它直接以NaBH4溶液为阳极燃料,H2O2 为阴极氧化剂。该燃料电池有很高的输出电压、能量转化效率和能量密度,并且反应中能产生8个电子。本文对硼氢化钠电氧化材料、过氧化氢电还原材料,以及直接NaBH4/H2O2燃料电池的性能进行了综述。  相似文献   
9.
利用拜泉膨润土制备4A分子筛的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文研究了利用拜泉膨润土制备 4A分子筛的工艺 ,着重讨论了膨润土酸化反应的酸度、时间、液固比以及碱处理、凝胶混合物的配比对产品性能的影响。对所合成的 4A分子筛进行了XRD、SEM等结构表征。并探讨了合成过程中产生废液的综合利用  相似文献   
10.
田永梅  徐暘  高原  曹殿学  王贵领 《电源技术》2012,36(8):1125-1127
以铝合金为阳极,Fe-N/C为阴极组装了金属过氧化氢半燃料电池,研究了H2O2浓度、KOH浓度、电解液流速及测试温度对电池性能的影响。结果表明,过氧化氢浓度为0.6 mol/L、KOH浓度为3 mol/L、电解液流速为80 mL/min时电池的开路电压为1.3 V,最大功率密度达到51 mW/cm2。恒电流放电表明电池在碱性溶液中稳定性良好。  相似文献   
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