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61.
溶胶-凝胶法制备疏水型SiO-2气凝胶   总被引:2,自引:0,他引:2  
以正硅酸乙酯 (TEOS)为硅源 ,用三甲基氯硅烷 (TMCS)为疏水试剂 ,通过溶胶 凝胶法在室温下制备出疏水型SiO2 气凝胶。用傅立叶变温红外 (FT IR)、扫描电镜 (SEM)、透射电镜 (TEM)和吸水性能对疏水型SiO2气凝胶的结构和性能进行了研究  相似文献   
62.
硫化锌纳米粒子的微乳液合成   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了微乳液制备纳米粒子的基本原理。对影响微乳液体系形成的主要因素如油相、水相、表面活性剂种类及用量等进行了研究,以表面活性剂TWEEN80和SPAN80作乳化剂,通过调整其比例控制乳化剂的HLB值,制备了乳化剂浓度为0.3mol/L、水/乳化剂比为6:1的W/O型庚烷/ST80/水微乳液体系。在此微乳液中制备了ZnS纳米粒子,采用TEM和XRD对超细样品的结构进行表征,表明得到的样品为β型立方晶系ZnS粒子、粒子粒径10-30nm。  相似文献   
63.
n-Al2O3P/Ni复合刷镀层的组织和摩擦磨损特性   总被引:24,自引:3,他引:21  
研究了镍基纳米Al2O3复合电刷镀层(n-Al2O3^p/Ni)的组织特征及擦磨损特性,并与快镍刷镀(Ni)进行了比较。结果表明:n-Al2O3^p/Ni复合刷镀层表面粗糙度更小,组织更致密,镀层摩擦系数随镀液中纳米粒子含量增加稍有增大;n-Al2O3在复合刷镀层中弥散分布,与基相良好结合;复合镀的耐磨性能明显优于Ni刷镀层,镀液中n-Al2O3含量为20g/L时,复合刷镀层具有最佳耐磨性能。  相似文献   
64.
65.
66.
利用氧分子对金属钌化合物的荧光具有猝灭作用的特性,构造出基于荧光猝灭原理的光纤氧传感器。就用于水中溶解氧在线监测的光纤光谱仪的搭建、传感器探头的设制及传感膜的制作过程进行探索,并对传感器的响应性能进行考察。结果表明以联吡啶钌等作为荧光指示剂以溶胶-凝胶法制备的传感膜对溶解氧的响应具有良好的可逆性,稳定性,较快的响应时间和较长的使用寿命。与标准法相对照,用本仪器系统测定了不同盐度的人工海水中的溶解氧浓度,两种方法在不同浓度水平下的溶解氧测定值均无显著性差异。本法的日内和日间RSD在1.7%~5.0%之间。  相似文献   
67.
纳米NiO粉体的制备及其表征   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用溶胶转化-凝胶法制备了纳米级NiO粉体。Ni(OH)2粉体的TG-DSC分析表明:在升温速率为10℃/min的条件下,粉体在489K时开始显著分解,626K时分解完毕。X-射线衍射分析表明:分解产物为纯净的NiO2。NiO粉体的化学成分分析表明:其纯度高于国家标准。TEM电镜分析表明:NiO粉体呈单分散的球形或棒状颗粒。对NiO粉体的热敏性能有待进一步研究。  相似文献   
68.
向伟  赵渭江  颜莎  戴晶怡  魏可惠 《核技术》2002,25(9):703-708
基于阴极爆炸发射电子和电子对气体的碰撞电离模型 ,用胞中粒子 (PIC)模拟方法对单间隙冷阴极气体放电过程中阴极爆炸发射产生的电子和电子碰撞电离产生质子的动力学特性进行了研究。分别给出了在 1.33× 10 - 2 Pa氢气压和 10kV间隙电压下 ,气体放电过程中电子和质子的空间和相空间分布、速度统计分布以及轴线上电荷密度分布 ,分析了阴极爆炸发射电子电离过程。模拟结果表明 ,间隙中电子的最大速度达 5 .8× 10 7m/s ,而只有少数的气体电离产生的质子最大速度达到 1.3× 10 6 m/s。  相似文献   
69.
TiO2 andCeO2 aresemiconductormaterials .TiO2hasthepropertiesofphoto catalysis[1] whileCeO2 hastheabilityofoxygenstorageandcanpromotethedispersionofprecionsmetalsonthesupporter[2 ] .CeO2 TiO2 com plexcompoundwasusedascatalystandspecialfunction almaterial[3~ 5] .ThetraditionalsynthesisofCeO2 TiO2complexcompoundisbyceramicmethodthatusesoxidesasrawmaterialsanditiscalcinedabove 130 0℃[6~ 8] .However ,thestructureandmicrostructureofthecomplexcompoundarenotsuitableforcatalystandfunctionalm…  相似文献   
70.
【法国核学会网站2003年7月报道】 混合反应堆原理 混合反应堆是将一个核反应堆与一个粒子加速器组合在一起的系统。这不是一个新概念,E.LAWRENCE诺贝尔奖小组从1950年便首次开始进行此项研究,后来美国的洛斯阿拉莫斯国家实验室进而在钚焚烧方面进行研究。 混合反应堆的基本原理是:当几百兆电子伏到几十亿电子伏的高能粒子(通常是质子)撞击一个靶核时,通过连续的相互作用可释放出大量的中子;这样,加速器可以充当供应次临界反应堆的中子发生器;补充加速器中的中子数可用来控制次临界中子倍增时需要维持的链式反应。 混合反应堆的益处 …  相似文献   
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