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1.
介绍了建筑节能材料的内涵,从建筑节能的主墙体节能材料、外墙保温节能材科、节能玻璃等分类概述了建筑节能材料的性能以及应用,指出采用节能新型材料具有哪些显著的节能效益、经济效益和环境效益,以期促进建筑节能材料的推广和应用。  相似文献   
2.
液相催化回流法制备纳米Mn-Zn铁氧体研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以ZnSO4·7H2O ,FeCl3·6H2O和 MnSO4 为原料,在常压下,采用液相催化回流法(100℃),回流6h,制备了纳米Mn-Zn铁氧体.研究了反应体系的初始pH值、浓度、催化剂等因素对制备反应的影响,得出制备的最佳工艺条件.用XRD,TEM,SEM对目标产物进行了表征,XRD表征显示目标产物具有尖晶石结构,产物平均粒径4.35nm,TEM和SEM表征显示目标产物颗粒微小,外貌为球形.  相似文献   
3.
纳米软磁铁氧体材料液相合成技术   总被引:4,自引:1,他引:3  
随着电子产品向小型化、轻量化和高性能化方向发展以及应用领域的不断拓展,作为一新材料,纳米软磁铁氧体粉体的制备技术成为国际研究的热点之一。介绍了纳米软磁性铁氧体料的液相合成技术,综述了近年来具有尖晶石结构的纳米软磁性铁氧体材料的液相制备方法。中包括:化学共沉淀法、水热法、溶胶-凝胶法、喷雾热解法、微乳液法、相转化法、超临界法冲击波合成法和微波场下湿法合成。并对纳米软磁铁氧体材料液相合成技术的发展予以展望。  相似文献   
4.
负载型TiO2纳米薄膜电极光电催化氧化甲醇的研究   总被引:6,自引:1,他引:6  
介绍了负载不同晶型TiO2薄膜电极的制备,并研究了聚乙二醇加入量、活化条件等对不同晶型、不同形貌、不同粒径纳米TiO2薄膜电极的光电催化活性的影响。结果表明:聚乙二醇加入量有一最佳值;且纳米级锐钛矿型TiO2和金红石型TiO2分别经600℃和400℃煅烧后,光电催化性能最好;粒径越小催化活性越高.当粒径小于25nm时,可显示出量子尺寸效应。  相似文献   
5.
以固体酸碱为催化剂,研究了碳酸二甲酯与酮合成β-酮酸酯的反应,并考察了不同固体碱对反应的影响,并探讨了反应规律和反应机理.实验结果表明,固体酸催化剂不利于β-酮酸酯生成,而具有中强碱位的MgO对反虚具有较好的催化活性.碳酸二甲酯和酮反应必须要求酮有α-H的存在,而且反应活性与酮的酸性有关,酮的pKa值越低,酸性越强,酮的活性也越高.另外,反应的副产物主要酮自身缩合和酮甲基取代的产物.  相似文献   
6.
硝酸锌-氢氧化钠-水体系的溶液化学   总被引:1,自引:0,他引:1  
从热力学沉淀-溶解平衡理论上分析了硝酸锌-氢氧化钠-水体系的溶液化学性质,通过实验,研究了不同初始pH溶液中锌(II)的存在形式与氧化锌收率、反应终点pH的关系.实验结果表明:不同的初始pH,其初始溶液中锌(II)的存在形式不同,初始沉淀的形貌不同,导致经沸腾回流反应得到的产物形貌不同,氧化锌产率不同;且当初始pH为13时,氧化锌收率达100%,理论与实验结果相符.  相似文献   
7.
尖晶石型软磁铁氧体纳米材料的制备研究进展   总被引:11,自引:0,他引:11  
介绍了软磁铁氧体纳米材料的特性,综述了近年来具有尖晶石结构的软磁铁氧体纳米材料的制备方法。其中包括:化学共沉淀法,水热法,溶胶-凝胶法,喷雾热解法,微乳液法,相转化法,超临界法,冲击波合成法,微波场下湿法合成,爆炸法,高能球磨法,自蔓延高温合成法等。详细介绍了各种制备方法的特点,研究进展及其发展趋势。  相似文献   
8.
燃料电池中催化氧化甲醇的研究进展   总被引:1,自引:1,他引:0  
直接甲醇燃料电池(DMFC)是最有前途的清洁能源装置,其关键的技术问题是催化氧化甲醇。对DMFC中催化氧化甲醇的氧化剂的类型、作用及装置机理进行了综述,结合他人工作提出了光-电复合催化氧化甲醇的思路,并对其发展进行了展望。  相似文献   
9.
液相法合成纳米氧化铁红的机理研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析总结了一些目前制备纳米氧化铁红的多种液相法,并对液相法的共同机理做了较为深入的探讨,在前人研究的基础上提出了内化作用的观点,认为三价铁离子具有强的正电性及氧原子的富电性所形成的静电相互作用是内化作用的本质。概括性的论述了液相制备方法的对内化作用的影响因素,并提出了发展该机理有待进一步研究的问题。  相似文献   
10.
纳米铁酸锌的分散   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了阴离子型、阳离子型和非离子型的表面活性剂对纳米铁酸锌在水中分散的稳定性的影响,探讨了不同种类分散剂用量、纳米铁酸锌浓度、超声波分散时间及pH对纳米铁酸锌水分散体系的影响。结果表明,最佳分散剂为十二烷基苯磺酸钠和十二烷基硫酸钠,最佳分散工艺条件为:分散剂用量为0.3%,pH为3~5,超声波分散时间为15 min。  相似文献   
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