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相似文献
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1.
王亚明 《云南化工》1995,(1):15-18,12
本文介绍了超微粒子的性质、制备方法;综述了超微粒子在催化领域的应用情况。  相似文献   

2.
超微粒子的制备及其应用   总被引:1,自引:1,他引:1  
超微粒子指的是粒径比光波还要短(1000(?)以下)处于本体物质和原子之间的物质。随着电子显微镜的高度发达,它的存在日益明朗,它的独特的性质和对材料科学领域的贡献更加引人注目。一、超微粒子的性质金属能很好地反光,粉体能发光,呈白  相似文献   

3.
超微粒子指的是波长比光波还要短的(1000以下)是介于物质和原子之间的物质。它的独特的性质和对材料科学领域的贡献已引起人们的广泛重视。西欧、美  相似文献   

4.
本文综述了超微粒子的合成方法和应用。着重叙述了超微粒子在催化、生物、医学、记录材料、传感材料等方面的作用。  相似文献   

5.
本文综述了超微粒子的合成方法和应用。着重叙述了超微粒子在催化、生物、医学、记录材料、传感材料等方面的应用。  相似文献   

6.
对超微粒子的特性、制备和应用作了简明的介绍。特别对超微粒子制备工艺的选择作了比较细致的阐述。  相似文献   

7.
8.
超微粒子的特性,制备和应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
袁伟 《陕西化工》1997,26(4):8-16
对超微粒子的特性,制备和应用作了简明的介绍,特别对超微粒子制备工艺的选择作了比较细致的阐述。  相似文献   

9.
超临界流体技术在超微粒子制备中的应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
介绍了超临界流体技术在超微粒子制备中的原理和方法,给出了此技术在高分子材料,无机和有机材料方面的实例,同时分析了在材料领域中的应用前景。  相似文献   

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11.
一、前言金属超微粒子采用还原法及沉积法“‘等化学方法和气体蒸发法‘’‘等物理方法制备。用电子显微镜和电子衍射对其进行观察,同时也进行有关电子物理特性的研究。其中许多是关于提高铁磁性金属超微粒子矫顽力和超顺磁性等磁特性方面的研究,并发表了不少研究报告。但是,有关新型的功能性材料,尤其是高密度磁记录所必需的高矫顽力和高炮和磁化值记录介质的研究却不多。为此,本研究用扫描电子显微镜和透射电子显微镜对采用气体蒸发法制备的铁磁性金属超微粒子的形状和微细结构进行了观察,并研究了粒子的交换磁各向异性等磁特性。二…  相似文献   

12.
<正> 提高输出,降低噪声,实现小型大容量高密度记录,是磁记录技术的发展方向。就涂布型磁记录介质而言,要达到这一目的,现在主要是通过磁性粒子的高矫顽力(He)、高饱合磁化强度(σ_s)和磁层中磁性粒子的  相似文献   

13.
超微粒子制备技术在功能材料制造中的应用   总被引:4,自引:1,他引:4  
本文综述了超微业子制备技术在材料中的应用,特别是与超微粒子气厢沉积技术、CVD合成技术、PVD技术以及Sol-Gel等结合在各种功能材料中的应用方法及前景。  相似文献   

14.
超微粒子的制取和应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍超微粒子的特殊性能、制取方法及最新应用。关于粒子的划分,以往并不十分明确,近几年来划分范围一般倾向于,粒径在10协m至0。1协m之间的固体粒子称为微粒子多粒径在0.1林m至0.001协m之间的固体粒子称为超微粒子。  相似文献   

15.
超微粒子的制备及应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
超微粒子的出现对化工、陶瓷、电磁、光学、生物医学等多种行业的应用研究有着举足轻重的影响。介绍了目前超微粒子的制备方法及在电磁、陶瓷、催化领域的应用实例,分析了超微粒子研究所面临的问题。  相似文献   

16.
日本株式会社扩大超微粒子氧化钛,在粒子表面用高级脂肪酸、氢氟酸、静电防止剂等进行涂层处理,开发成功能性粒子。并向用户提供样品。提高分散性、耐候性等的功能性涂料、化妆品原料。计划投资10亿日元建立生产装置,于1993年春开工。公司已开发并提供样品的功能性超微粒子氧化钛具有光透过性和防紫外线,这是产品未来的功能。加上各种涂层而具有各种性  相似文献   

17.
日本水泥公司开发超微细粒子氧化物有氧化铝、氧化锆等精细陶瓷原料以及颜料用钛黑,氧化铁。另有锰铁氧体,镍铁氧体氧化物,无论那一种产品,粒径均是0.1~0.01μ的超微粉。它是分散的粒子,粒度分布范围非常小,纯度极高,表面具有亲油和亲水性,与一般产品比较,比表面积高。该公司开发独自的超微粉技术,可改变  相似文献   

18.
19.
超微刚性无机粒子及其填充塑料   总被引:13,自引:1,他引:13  
介绍了超细(微米级)特别是超微(纳米级)无机粒子的基本概念、特性、分散状况、形态及增韧机理。叙述了目前国内外刚性无机粒子在塑料工业中的应用。  相似文献   

20.
象磁头已称为磁记录装置的“心脏”一样,磁带被誉之为磁记录的“血液”。磁带应用范围十分广泛,根据不同的用途磁带,可分为四大类,即:录音磁带,仪器磁带、计算机磁带和录象磁带。  相似文献   

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