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科学家首次造出了超细钻石纳米线,其核心由钻石基本单位结构连接而成,按理论推测,其强度和硬度会超过目前最强的纳米管和聚合材料。 相似文献
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由低维度纳米尺寸单元构建组成的三维分级结构纳米材料具有优异的物理和化学特性。三维分级结构对TiO2纳米材料的光、电、化学等性质有着显著的优化作用,TiO2作为一种重要的宽禁带半导体材料在光催化、电化学等领域得到了广泛的研究。本文综述了各种不同维度基本组成单元构建而成的三维分级TiO2纳米材料的合成方法,不同的合成方法得到了由纳米线、纳米片、纳米棒以及二维结构组装而成的各种不同形貌的三维分级结构TiO2纳米材料。同时还介绍了三维分级结构TiO2纳米材料在染料敏化太阳能电池、锂离子电池和光催化等应用领域中的最新研究进展,并对其可控合成进行了展望。 相似文献
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《精细与专用化学品》2009,(22):4-4
最近,中科院固体物理所盂国文小组在“多段异质纳米线与纳米管组成的分支结构”研究方面取得进展。科研人员以分支形貌孔的氧化铝为模板,采用电沉积(生长纳米线)与化学气相沉积技术(生长纳米管)结合,获得了4种由纳米线/纳米管联结组成的复杂分支结构。在此基础上,他们在化学气相沉积前,用选择腐蚀技术腐蚀掉一小段纳米线.紧接着在纳米线的两端生长纳米管,从而筑了3种由纳米管/纳米线/纳米管组成的三段异质分支纳米结构。 相似文献
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为实现对湿度的快速、灵敏检测,采用水热法合成TiO_2纳米线,分别利用X射线衍射仪、扫描电子显微镜和电化学工作站对材料的晶相组成、微观结构和湿敏性能进行测试。实验结果表明:锐钛矿相超细TiO_2纳米线具有优越的湿度传感性能。TiO_2纳米线湿度传感器在相对湿度由11%变化到95%,传感器阻抗值变化约4个数量级,并快速响应(3.5 s)和恢复(40.1 s),湿滞较小(9.8%),并具有良好的重复性。这表明TiO_2纳米线在湿度传感领域有良好的发展潜力。 相似文献
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水热合成法制备高长径比的银纳米线 总被引:8,自引:0,他引:8
以季铵盐型阳离子Gemini表面活性剂[C16H33(CH3)2N+(CH2)3N+(CH3)2C16H33]×2Br-(16-3-16)为结构导向剂和稳定剂,以六次甲基四胺为还原剂,用水热合成法由硝酸银制备了直径约30 nm、长约50 mm的银纳米线. 用X射线衍射(XRD)、紫外-可见吸收光谱和透射电子显微镜(TEM)等手段对制备产物的表征结果表明,所得银纳米线具有面心立方结构,并且是沿着{111}晶面生长的. 银纳米线的长度与反应时间有关,而直径则变化不大. 反应温度对产物的形貌有较大影响,在100和120℃下得到的是纳米线,而在150℃下得到的多为不规则的纳米颗粒. 相似文献
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由稻壳制备纳米结构SiO2 总被引:1,自引:2,他引:1
以稻壳为原料制备纳米结构SiO2,并用X-射线衍射、扫描电镜、透射电镜以及小角X-射线散射对其结构进行了表征。结果表明,由稻壳制备的SiO2具有分层结构:由硅氧四面体无规连接构成粒径为4nm左右、表面分形维数Ds≈2.3的一次粒子;一次粒子聚集成粒径30~50nm、质量分形维数Dm≈2.7的二次粒子。 相似文献
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<正>橡胶(包括天然橡胶和合成橡胶)是典型的高分子材料。每个分子由许多结构相同的重复单元(链节)连接而成。例如,天然橡胶就是 相似文献
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对由原位悬浮聚合制备的丙烯腈/氯化聚乙烯佯乙烯共聚物(ACS)/超细Sb2O3复合材料的形态结构及流变性能、力学性能及阻燃性能进行了研究。研究发现:ACS/超细Sb2O3复合材料中超细Sb2O3分散比较均匀;超细Sb2O3的加入导致了复合材料的流动性能和冲击性能的下降,而复合材料的拉伸性能和弯曲性能随着超细Sb2O3含量的增加而先增强后减弱,当超细Sb2O3含量为3%时,拉伸强度和拉伸模量达到最大值;复合材料的阻燃性能也由于超细Sb2O3的加入而有显著的提高。 相似文献
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以去离子水为溶剂,SiO为硅源,调节溶液的pH为6,加热至470℃,8 MPa保温8 h,成功制备出硅纳米线。利用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射显微镜(TEM)对硅纳米线进行了结构和形貌表征,采用光致发光(PL)光谱分析了硅纳米线的光学性能。结果表明:硅纳米线为立方金刚石结构,其生长端呈半圆形的闭合结构,纳米线由晶面间距约0.31nm的晶体硅内核与厚度小于10 nm的无定形氧化硅外鞘两部分组成;PL光谱显示硅纳米线在431 nm和462 nm处具有良好的发光性能。 相似文献
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以1粒具强磷光的Ⅱa型无色钻石作为研究对象,对其宝石学特征和谱学特征进行测试分析。结果显示,该样品在正交偏光下出现条带状干涉色,红外光谱结合紫外可见光谱确定为Ⅱa型钻石,Diamond View TM钻石观察仪下观察具橙红色荧光和网状多边形结构,并伴有罕见的强蓝色磷光。光致发光光谱显示NV 0中心、NV-中心、B-interstitial中心和B-V中心。经上述综合分析,该样品为天然Ⅱa型钻石,未经高温高压改色处理,其橙红色荧光由NV 0中心和NV-中心共同贡献,蓝色磷光的产生可能与B-interstitial中心和B-V中心有关。在日常检测过程中,对于此类Ⅱa型钻石的鉴定应全面分析,避免误判。 相似文献