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11.
采用湿化学法制备了W、N、C三元共掺杂TiO_2光催化材料,并采用了X射线衍射、透射电子显微镜、X射线光电子能谱和紫外–可见光漫反射仪对其进行表征。结果表明:W以+6价方式取代Ti进入TiO_2晶格,而N和C则以间隙方式进入TiO_2晶格。W、N、C三元共掺杂可减小TiO_2带隙(约3.0 e V),增强TiO_2对紫外可见光吸收能力,有效地提高了其光解水析氢性能。W、N、C三元共掺杂TiO_2光催化材料显示出较优异的光解水析氢性能。  相似文献   
12.
ZnO·Al2O3修饰Al2O3微滤膜的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以硝酸锌、硝酸铝、尿素为主要原料,采用均相沉淀法对Al2O3微滤膜进行了ZnO*Al2O3涂覆改性研究.实验结果表明,在适宜的涂覆液浓度、涂覆次数条件下,ZnO*Al2O3改性后可使微滤膜的水通量提高15~20%,且具有较高耐酸碱性能.  相似文献   
13.
采用醇水混合溶剂热法于180℃合成了正交相氧化铪纳米粉体,用X射线衍射、透射电子显微镜和红外光谱对其进行了表征。结果表明:采用合适的醇与水的体积比,可在较低温度(180℃)制备出正交相纳米氧化铪。对合成的正交相氧化铪纳米粉经500℃硼砂熔盐处理可制备出短棒状单斜相氧化铪粉体。  相似文献   
14.
一、引言现今浇铸镇静钢,国内外已广泛应用绝热板代替耐火粘土砖内衬保温帽。钢锭切头率已从15~18%降低到8~12%工,可使钢锭成坯、成材率提高3~8%。1982年上半  相似文献   
15.
采用湿化学法制备了W、N、C三元共掺杂TiO2光催化材料,并采用了X射线衍射、透射电子显微镜、X射线光电子能谱和紫外–可见光漫反射仪对其进行表征。结果表明:W以+6价方式取代Ti进入TiO2晶格,而N和C则以间隙方式进入TiO2晶格。W、N、C三元共掺杂可减小TiO2带隙(约3.0 e V),增强TiO2对紫外可见光吸收能力,有效地提高了其光解水析氢性能。W、N、C三元共掺杂TiO2光催化材料显示出较优异的光解水析氢性能。  相似文献   
16.
使用均相沉淀法在单体膜孔表面上镀制了改性膜。比表面测试表明,改性膜增大了单体膜的比表面积。而TEM显微结构表明,改性膜是以微细颗粒形式附着在单体膜孔表面上。  相似文献   
17.
采用共沉淀法,以Ca(NO3)2·4H2O、Mg(NO3)2·6H2O、ZrO(NO3)2·8H2O和NH4H2PO4为原料合成Ca0.6Mg0.4Zr4(P04)6(C0.6M0.4ZP)纳米粉体,通过TGDSC、XRD、TEM和纳米粒度/Zeta电位分析手段研究了反应过程pH值、反应物浓度配比和沉淀反应方式等对合成粉体的相组成、平均颗粒尺寸及其分布等的影响。结果表明:将Ca^2+、Mg^2+、Zr4+离子混合溶液加入到不同pH值的NH4H2PO4溶液中,并控制pH=3~11,沉淀物经900℃煅烧3h后,可合成单相的C0.6M0.4ZP纳米粉体;当Zr4十浓度为0.5mol/L、沉淀剂NH4H2PO4浓度为1.0mol/L、pH=9时,合成粉体平均颗粒尺寸和粒径分布范围最小,分别为40nm和20-70nm。  相似文献   
18.
分析陶瓷金属卤化物灯性能和市场需求;较详细地分析整体式半透明氧化铝陶瓷泡壳的生产技术;介绍陶瓷泡壳的注浆成形技术,对其特点进行阐述.  相似文献   
19.
赵学国 《硅酸盐通报》2014,33(2):401-405
本文以Li2CO3,ZnO,CaCO3,TiO2为原料,采用固相反应法制备了Li2Zn3(1-x)Ca3xTi4O12(x=0,0.05,0.1,0.15)陶瓷,并研究了CaTiO3固溶量对其显微结构和微波介电性能的影响.结果表明:Li2Zn3Ti4O12晶相中固溶CaTiO3相,晶胞参数会增大;少量CaTiO3相固溶于Li2Zn3Ti4O12陶瓷后,提高了Li2Zn3Ti4012陶瓷的烧结温度及其介电常数,但降低了其品质因素,可增大其温频系数.在1100℃/2 h烧结条件下,Li2Zn2.7Ca0.3Ti4O12陶瓷微波介电性能达到:εr=24,Q×f=50000 GHz,Tf=-25×10-6/℃.  相似文献   
20.
采用固相反应法合成出尖晶石结构的Cd2Sn O4,进而在Cd2Sn O4粉体颗粒表面附着WO3,制成WO3/Cd2Sn O4异质结光催化剂。借助X射线衍射仪、扫描电子显微镜、紫外-可见分光光度计等对催化剂粉体进行了表征。在可见光模拟系统中以碘酸钾为电子捕获剂检测氧气生成速率,表征催化剂的光催化性能。结果表明:WO3附着在Cd2Sn O4颗粒表面有利于光生电子的转移和光解水析氧反应。WO3/Cd2Sn O4催化剂较之纯Cd2Sn O4催化剂活性显著提高。当WO3附着量为2.3%(质量分数)时,2.3%WO3/Cd2Sn O4光解水析氧速率可稳定在200μmol/(g·h)。  相似文献   
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