首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   13篇
  免费   0篇
综合类   1篇
化学工业   5篇
金属工艺   1篇
一般工业技术   5篇
冶金工业   1篇
  2012年   2篇
  2011年   4篇
  2009年   1篇
  1989年   3篇
  1988年   1篇
  1987年   2篇
排序方式: 共有13条查询结果,搜索用时 93 毫秒
1.
光催化技术因其在环境污染净化、能源再生方面的应用前景而引起了广泛关注,新型光催化剂钨酸铋因其具有可见光催化活性成为了光化学领域的研究热点之一.作者简述了Bi2WO6粉体光催化剂的结构及光催化性,详细介绍了一些Bi2WO6粉体的制备方法,总结了Bi2WO6粉体光催化剂今后的研究方向与热点,可为有关人员提供参考.  相似文献   
2.
在DML—500A离子镀设备中使用热电子发射电极以增强离子化,通过使用这种技术获得致密度更高,质量更好的A1膜,这种A1膜特别适合于保护永久磁铁。  相似文献   
3.
ZnWO4纳米线的微波水热法合成及光催化性能   总被引:1,自引:1,他引:0  
以Na2WO4·2H2O和Zn(NO3)2·6H2O为原料,采用微波水热法在反应体系的pH=7.5合成ZnWO4纳米线.用X射线衍射、场发射扫描电镜、透射电镜、选区电子衍射、高分辨透射电镜及Fourier红外光谱表征ZnWO4纳米线的物相、形貌及结构,研究不同反应时问、反应温度对纳米线结构的影响,研究不同温度合成纳米线...  相似文献   
4.
以Na2WO4·2H2O和Bi(NO3)3·5H2O为原料,采用微波水热法通过调节pH值在200℃合成出花簇状和片状Bi2WO6粉体.利用X射线衍射、场发射扫描电子显微镜、透射电子显微镜、选区电子衍射和高分辨透射电子显微镜等对Bi2WO6粉体进行了表征,并对合成粉体的光催化性能进行了研究.结果表明:pH值对Bi2WO6...  相似文献   
5.
以硝酸锌(Zn(NO3)2·6H2O)、和钨酸钠(Na2WO4·2H2O)作为起始反应物,利用微波水热法在200℃下合成纳米棒状钨酸锌。利用X-射线粉末衍射、场发射扫描电子显微镜、透射电子显微镜及能谱成分图谱等分析手段对纳米棒状钨酸锌粉体进行表征,并对不同Ag+掺杂量的ZnWO4纳米棒的光催化性能进行了研究。结果表明:Ag+成功的掺入ZnWO4纳米棒中;随着Ag+掺杂量的增加ZnWO4纳米棒的颗粒尺寸也不断增大;Ag+掺杂量2%时纳米棒状钨酸锌粉体的光催化性能最优,但是随着掺杂量的逐渐增加光催化性能反而降低。  相似文献   
6.
7.
以Na2WO4·2H20和Zn(NO3)2·6H2O为原料,采用微波水热法在不同pH值下200℃反应60min制备出ZnW04粉体。分析了pH值对合成样品的物相、形貌和比表面积的影响,并对不同pH值下合成粉体的光催化性能进行了研究。结果表明:pH值为5.0~7.5时适宜合成ZnW04粉体,pH为5.0、6.0和7.5时分别合成了星状、颗粒状及纤维状ZnWO4粉体:制备出的ZnWO4粉体比表面积分别为15.79、28.12m。/g和54.27m^2/g;随着ZnW04粉体比表面积的增加,ZnWO4粉体光催化性能随之提高,其中pH=7.5时合成的纤维状的ZnWO4粉体比表面积最大,在紫外光下,2h的光催化降解罗丹明B降解率达到了98.5%。  相似文献   
8.
以Bi(NO3)3.5H2O和FeCl3.6H2O为原料、KOH为矿化剂、Tween 80为表面活性剂,采用微波水热法合成BiFeO3粉体。研究了Tween 80含量对BiFeO3粉体形貌、物相及光催化性能的影响,结果表明:在200℃保温1 h,KOH浓度为1.5 mol/L、Tween 80加入体积分数为0~1.7%...  相似文献   
9.
宋夜  郑玉芹  博海洋  贺中亮 《陶瓷》2009,(12):14-16
随着纳米材料研究的不断深入,人们发现将两种或两币叶,以上的纳米粒子有效结合,会有很多新的性质出现。核-壳型纳米粒子是一种构造新颖的,由一种纳米粒子通过化学键或其它相互作用将另一种纳米粒子包覆起来形成的纳米尺度的有序组装结构。这种结构的纳米粒子具有单分散性、核壳结构的可操作性、  相似文献   
10.
一、引言近年来,随着新技术的发展,对材料的耐热、耐磨、抗氧化、耐腐蚀等提出了越来越严格的要求,从而促进了表面防护用的薄膜材料的迅速发展。物理气相沉积合金膜的研究,国外在六十年代就已经开始,目前工业上已获得应用。关于合金膜的制备工  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号