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1.
硫化物/Ru(II)络合物复合敏化TiO2纳米多孔膜   总被引:11,自引:1,他引:11  
用光电化学方法研究了CdS,PdS和R11L2(NCS)2,(L=2,2′-bipydine-4,4′-dicarboxylicacid)复合敏化TiO2纳米晶电极的光电化学行为,结果表明,采用复合敏化比用R11(II)络合物单独敏化TiO2纳米晶电极效果好,大大提高了光电转换效率,主要原因是采用复合敏化,可防止TiO2导带上由光注入产生的电子的反向转移,避免了电子的损失。  相似文献   
2.
非水反相微乳中NaCl纳米粒子的制备   总被引:3,自引:0,他引:3  
在乙醇/Brij 30/十六烷反相微乳中利用无水NaAc与HCl反应制备了水可溶性晶态NaCl纳米粒子,平均粒径为 60 nm.与在甲酰胺/AOT/正庚烷反相微乳中制备的粒径约为1 μm的NaCl粒子进行比较,表明在特定条件下,非水微乳可以作为合成水可溶性纳米粒子的有效介质.  相似文献   
3.
液晶模板法制备Au纳米线   总被引:12,自引:0,他引:12  
利用非离子表面活性剂C12E4的层状液晶作为模板,以氯金酸(HAuCl4)水溶液作为体系的水相和反应物,并利用C12E4中EO基团的还原性制备了Au的纳米线.研究表明.反应物的浓度、液晶体系的组成和反应时间都将影响产物的形貌.在适当条件下,可以得到直径约为20nm,长度达到几微米的均匀金纳米线,并探讨了纳米线形成过程中层状液晶的模板作用.  相似文献   
4.
硫化物/Ru(Ⅱ)结合物复合敏化TiO_2纳米多孔膜   总被引:1,自引:0,他引:1  
用光电化学方法研究了Cds、Pbs和RuL2(NCS)2(L=2.2′-bipydine-4.4′-dicarboxylicacid)复合敏化TiO2。纳米晶电极的光电化学行为.结果表明,采用复合敏化比用rul(Ⅱ)络合物单独敏化TiO2。纳米晶电极效果好,大大提高了光电转换效率.主要原因是采用复合敏化,可防止TiO2导带上由光注入产生的电子的反向转移,避免了电子的损失.  相似文献   
5.
在悬浮液体系中进行的半导体光催化降解反应中,催化剂的导带电子(或被俘获到半导体表面的电子)还原电解质溶液的O2分子(受主)是反应的决速步骤,O2分子接受电子后形成的超氧自由基O2-或羟基自由基HO·具有很强的氧化能力,能将污梁物氧化降解[13].  相似文献   
6.
水热条件下形成的PLZT固溶体的X射线分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
用X射线分析研究了不同水热条件下(130~220℃,CKOH=1~5mol/L,Zr/Ti=0/10~10/0,Pb/(Zr+Ti)=1.0~1.7,x(La)=0~20%)四元系PLZT固溶体的形成,La(3+)在上述水热条件下不易进入固溶体晶格取代A位的Pb(2+)或B位的Zr(4+)和Ti(4+),而可能存在于晶界处或被吸附在颗粒的表面上,通过热处理逐渐进入晶格。在固溶体的四方相区易发生A位取代,使晶胞收缩,轴比减小.在三方相区可能同时发生A位与B位取代,晶胞体积稍有缩小.La(3+)的存在有利于三方-四方同质异构相界区固溶体的形成。反应温度和矿化剂KOH的浓度对产物固溶体的形成及其形貌有重要影响。  相似文献   
7.
表面活性剂对TiO2水悬浮体稳定及流变性质的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
在陶瓷的制备过程中,通常需将陶瓷粉末分散于水中形成陶瓷浆后再浇铸成型.研究表明[1],陶瓷浆的分散、稳定及流变性质直接影响到成品的性能.因此,研究分散稳定剂对该浆料性质的影响有着重要意义.本文利用电泳和流变学方法研究了TiO2在表面活性剂的水溶液中浓浆体的分散稳定性及流变性质.  相似文献   
8.
采用浊度法研究了Pb-Ti复合醇盐的水解聚结过程。发现该过程随水量和醇盐浓度的增大而加快,碱(NH_4OH)能够大大促进水解聚结反应,酸(HOAc)则在低浓度时起促进作用高浓度时起抑制作用。根据醇盐水解聚结的反应机理对以上结果作了解释。  相似文献   
9.
在活性炭孔隙中形成微粉粒子   总被引:2,自引:0,他引:2  
在活性炭孔隙中形成微粉粒子赵振国,程虎民,马季铭,齐利民(北京大学物理化学研究所,北京,100871)关键词PbTiO_3,活性炭,微粉粒子制备近年来,在泡沸石的均匀孔介质中形成CdS和PbS簇已有报道[1,2]。但在沸石笼中形成超微粒子受到一定的限?..  相似文献   
10.
测定了p/p_0为0~0.75、频率为400 Hz~5 MHz范围内MgO、CaO、Ca(OH)_2及TiO_2/水蒸气体系的介电等温线与介电吸收曲线. 用M-W-S界面极化理论讨论了在一定条件下吸附(水)量与体系介电常数ε’的关系。观察到所研究的几种固体氧化物/水蒸气体系在介电性质方面的差异,并初步探讨了产生这些差异的原因。从而从不同角度为我们了解吸附剂的表面状态及其与水分子的相互作用提供了有益的信息。  相似文献   
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