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1.
熔盐辅助固相反应合成NiO纳米片   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过聚乙二醇表面活性剂辅助低热固相反应首先制备了薄片状Ni(OH)2前驱体,再将所得前驱体置于马弗炉中于KNO3熔盐存在的条件下,600℃热分解5 h得到NiO纳米片。进一步借助X-射线衍射测试和透射电镜测试对所制备的纳米材料的晶型和形貌大小进行了表征。X-射线衍射测试结果证实了所得样品分别为单一的立方相NiO。透射电镜测试结果表明,所得NiO为片状结构,且大部分呈不规则六边形结构,相邻两边夹角约为120°。NiO纳米片的平均粒径约60 nm。  相似文献   
2.
华茂金昇科技发展有限公司是安徽华茂和江苏金昇实业股份有限公司在江苏金坛市组建的合资企业,于2003年筹建.2004年年底建成投产。  相似文献   
3.
采用微乳液聚合法制备聚苯胺颗粒,并用流延法制备导电聚苯胺复合材料。利用SEM与TEM对导电聚苯胺形貌进行了分析,可知其尺寸为长100~200nm,宽30~50nm左右,形状为棒状。利用红外测试分析表明制备的聚苯胺为中间氧化态的聚苯胺。复合材料的介电性能测试说明导电聚苯胺的渗流阈值为0.13,此时介电常数与介电损耗均发生突变。本实验提高了复合材料的介电常数,在高储能密度电介质材料方面有广阔的应用。  相似文献   
4.
用微乳液法制备了纳米聚苯胺,并将其与活性炭混合制备聚苯胺/活性炭电极。用透射电镜对聚苯胺的形貌进行了表征,用循环伏安法及恒流充放电法对所制电极的电化学性能进行了研究。结果表明:纳米球形聚苯胺的粒径在30~40nm之间,所制得的电极比容为610.3F·g-1(0.5mol/LH2SO4),显著高于纯活性炭电极的比容171.2F·g-1;在5mA·cm-2的充放电电流密度下,充放电1000次后比容为首次放电比容的71.3%;这表明纳米聚苯胺的加入能显著提高电极的电化学性能。用此组装的非对称型超级电容器的性能也优于用纯活性炭组装的对称型超级电容器,表明纳米聚苯胺是一种性能优异的超级电容器电极材料。  相似文献   
5.
采用单因素试验方法,研究磷酸盐缓冲液浓度、料液pH、固液比对无花果中蛋白提取量的影响,并利用Design-Expert软件响应面分析法构造模型,确定无花果中蛋白的最优提取条件为:磷酸盐缓冲液浓度0.08 mol/L,pH 7,固液比1∶50,无花果蛋白提取量的最优预测值为9.633 27 mg/g,试验验证,所得蛋白提取量的实际值为9.475 0 mg/g。  相似文献   
6.
江南水乡古镇区生活污水收集与管道敷设问题探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了水乡古镇民居的特点,调查了典型古镇区的排水现状。结合工程实例,给出了古民居的管线走向及污水支管、干管的规划布置方式,并详细介绍了污水干管、合建式泵站、过河管的施工方法。  相似文献   
7.
在单因素试验的基础上,利用正交试验优化提取女贞花中总黄酮的工艺条件,并研究对DPPH自由基清除作用。结果表明:以0.5 g待测品为原料,按照1∶55(g/m L)料液比加入50%乙醇为提取剂,85℃恒温回流提取60 min为最佳提取工艺,女贞总黄酮提取率为12.57%(RSD=0.74);女贞黄酮对DPPH自由基清除率IC50值为11.97μg/m L,最大清除率82.06%。  相似文献   
8.
出于简化制备过程,降低生产成本,利于小型企业生产超级电容器的目的,通过简易的制备方法,利用活性炭、石墨毡、钛箔、甲基磺酸、LiClO4/乙腈溶液等原材料制作实用型超级电容器,测试其充放电性能。研究结果表明甲基磺酸不适合用作该超级电容器的电解液,而用LiClO4/乙腈电解液的超级电容器在0~2.0V电位窗口内表现出优异的充放电性能;但是当电位窗口提高至0~2.5V后,充放电效率明显降低。因此,本方法制作的超级电容器在合适的工作电压下具有重要的实际应用价值,对于小型企业生产超级电容器,降低生产成本具有十分重要的参考价值。  相似文献   
9.
钛酸钡基陶瓷薄膜电容器以其高能量密度成为新能源领域独立动力电源和大容量储能电源的重要研究对象。本论文介绍了采用石墨纸作为电极材料、钛酸钡陶瓷作为介电材料制备陶瓷薄膜电容器的工艺,并利用石墨纸在高温环境下的渗碳来提高钛酸钡层的介电性能的方法,并研究了脱碳处理对复合材料介电性能的影响规律。制备了具有微观结构理想、介电性能优异的碳-钛酸钡复合陶瓷膜。结果表明陶瓷的晶粒大小为1μm左右,介电常数在100Hz 10V测试条件下达到3.9×105。  相似文献   
10.
本文通过半连续种子乳液聚合方法用甲基丙烯酸、苯乙烯、丙烯酸丁酯与环氧树脂反应制备得到了水性环氧树脂涂料。讨论了乳化过程中乳化温度、复合乳化剂用量、滴加速度对乳液粘度及分水率的关系,确定了最佳反应条件为温度80℃、复合乳化剂用量3.6g、滴加速度0.5ml/min。利用傅里叶红外光谱对产物结构进行表征,说明发生了接枝聚合反应。TEM和粒径分析结果表明制备的涂料为核壳结构,粒径大小在50-100nm。  相似文献   
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