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1.
液相一步合成金红石型超细TiO2   总被引:48,自引:3,他引:45  
二氧化钛在自然界中存在三种结晶形态:金红石型、锐钛矿型和板钛矿型.金红石型TiO2因其折射率高,性能优越,因而得到广泛的应用[1~3].传统金红石型TiO2的制备需经高温固相反应,经历由无定形→锐钛矿→金红石的转化过程.通常情况下,锐钛矿到金红石型T...  相似文献
2.
纳米晶钛镧酸盐的水热合成和表征   总被引:13,自引:6,他引:7  
报道了在TiO2-La2O3-M2O-H2O水热体系中,新型钛镧酸盐M0.5La0.5TiO3(M=La,Ag0.66Na0.33,Li0.6Na0.4)的水热合成,用XRD、SEM、TEM、ICP、DTA-TG、IR和ac阻抗分析技术进行了结构表征。讨论了水热合成反应体系pH、反应混合物的组成比以及晶化温度等因素对合成的影响。XRD分析表明,Na0.5La0.5TiO3和Ag0.33Na0.17  相似文献
3.
无机合成与制备化学研究进展   总被引:12,自引:0,他引:12  
冯守华  徐如人 《化学进展》2000,12(4):445-457
本文从极端条件合成、软化学合成、特殊凝聚态和聚集态制备、形貌与尺寸修饰、缺陷与价态控制、组合化学合成、计算机辅助合成、理想合成与生物模拟合成等几个侧面, 阐述近年来无机合成与制备化学研究的进展。  相似文献
4.
微波固相法合成层状磷锑酸钾化合物   总被引:11,自引:0,他引:11       下载免费PDF全文
应用微波合成技术, 以石墨或三氧化二铁为加热介质, 合成了两种新的层状磷锑酸钾: KSbP2O8, K3Sb3P2O14。与传统固相反应相比较(典型合成条件为:950~1000℃下、24h), 微波法可在微波辐射下(2.45 GHz), 仅在40~90分钟内使反应完成。在详细研究相转变的同时, 对微波在固相合成中的作用进行了初步的讨论。  相似文献
5.
微波诱导合成固体快离子导电材料   总被引:10,自引:0,他引:10  
采用微波法合成了具有快离子传输性质的系列磷锑酸钾化合物K3Sb3P2O14、K2SbPO6、KSbP2O8、KSb2PO8和K5Sb5P2O20以及系列锗锌酸锂固熔体Li2+2xZn1-xGeO4(-0.36〈x〈0.85)。粉末X射线衍射和扫描电镜研究表明,微波合成的样品晶形规整,粒度小且均匀。与传统的高温固相反应相比,微波诱导合成具有反应速度快,易于控制和反应选择性高等特点。在一定温度下微波辐  相似文献
6.
化学的黄金时代   总被引:8,自引:0,他引:8  
化学的黄金时代到2023年,即美国《化学与工程新闻》(C&EN)创刊100周年时,化学将会是怎样的呢?什么样的研究将主宰《美国化学会志》(JACS)?JACS及其它杂志是否会通过电子媒介广泛传播?哪里是从事化学研究的最佳场所,是大学里传统的化学系,还...  相似文献
7.
在温和条件下巨磁阻材料La0.5Ba0.5MnO3的水热合成与表征   总被引:7,自引:4,他引:3  
报道了在温和条件下巨磁阻材料La0.5Ba0.5MnO3的水热合成。系统地研究了原料配比、碱度、时间和温度对产物合成的影响,在最佳合成条件下得到了结晶度较高的纯相,并通过XRD,DTA-TG、化学分析及碘量法对产物进行了表征。  相似文献
8.
水热法合成CaWO4荧光体的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
钨酸钙是X射线和紫外线常用的发光材料,通常都用高温固相反应法合成,我们曾研究过用微波热法合成[1].水热法是合成无机微孔材料、快离子导体等物质的重要方法,但用来合成荧光体仍少有报道.  相似文献
9.
微孔多酸CsxH5-xPW10V2O40/SiO2的制备及氧化催化作用   总被引:7,自引:0,他引:7  
Keggin结构杂多酸在固相体系中的催化作用引起了人们的极大兴趣[1~3].性能稳定的杂多酸铯盐催化剂在非均相催化体系中已有广泛的应用,然而由于其在液固体系中通常呈现牛奶状,难以分离和重新使用,尽管化学家们以各种材料作为这些催化剂的载体进行了许多固载化尝试[4~6],但至今尚未从根本上解决这一难题.因此,开发高比表面的耐水微孔固体杂多酸催化剂是多酸催化化学领域中具有理论和实际意义的课题.本文采用Sol-Gel技术,以正硅酸乙酯(TEOS)为硅源,水解产生的具有网络结构的SiO2凝胶为载体,在钒取代型Keggin结构杂多酸CsxH5-xPW10V2O40存在下,制得通式为CsxH5-xPW10V2O40/SiO2的固体双功能微孔杂多酸; 以30%H2O2为氧化剂,以苯甲醇氧化为模型反应,研究其液-固体系中的催化作用.  相似文献
10.
H(M)ZSM-5沸石分子筛表面酸性质的研究   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
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