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1.
γ—射线辐照制备金属和金属氧化物纳米级超细粉   总被引:12,自引:0,他引:12  
  相似文献   
2.
γ-射线辐照制备金属和金属氧化物纳米级超细粉   总被引:2,自引:0,他引:2  
γ-射线辐照制备金属和金属氧化物纳米级超细粉陈祖耀,朱英杰,陈敏,钱逸泰,张曼维(中国科学技术大学应用化学系,合肥230026)(中国科学院中国科学技术大学结构研究开放实验室,合肥230026)某些金属盐及其溶液在可见光或γ-射线辐照下会变色生成微细...  相似文献   
3.
对γ射线辐照的较大浓度AgNO3水溶液中的吸收光谱进行了研究,观察到寿命长达1个月以上的银原子团簇。讨论了实验条件对银原子团簇和胶体银的形成和稳定性的影响。  相似文献   
4.
介绍了用平台石墨炉原子吸收法测定血清铬的方法,详述了测定的实验条件,比较了平台石墨炉原子吸收法与火焰法、普通石墨管石墨炉原子吸收法测定血清铬的差异,提出以硝酸镁为基体改进剂,血清经酸处理后可使测定结果几乎无干扰,并测定75名健康体检者,其参考范围为0.476-0.592μg/L。  相似文献   
5.
电热开缝石英管氢化物发生—原子吸收法测定锗   总被引:4,自引:0,他引:4  
谢凤宏  朱英杰 《分析化学》1991,19(12):1445-1447
  相似文献   
6.
陈峰  朱英杰 《化学进展》2015,27(5):459-471
微波加热作为一种新兴热源具有加热速率快、制备时间短、节能等优点,已经被广泛应用于合成包括磷酸钙在内的多种无机纳米材料.磷酸钙作为典型的生物材料,其制备新方法的探索、结构/尺寸/形貌调控、性能研究和应用探索是生物材料领域的一个重要研究方向.本文阐述了微波辅助合成法用于制备纳米材料的优势,并综述了微波辅助液相快速合成磷酸钙纳米结构材料的进展.采用微波液相合成技术,可以制备出包括颗粒、一维、二维和三维结构在内的多种磷酸钙纳米结构材料,同时还可以通过功能性组分的掺杂/复合对磷酸钙纳米材料进行功能化.预期未来微波液相合成法在包括磷酸钙在内的多种无机纳米材料的合成领域将得到快速发展和广泛应用;另外,微波液相合成的磷酸钙纳米结构材料在药物递送和控释、蛋白吸附、金属离子吸附、生物成像及骨缺损修复等众多领域具有良好的应用前景.  相似文献   
7.
用γ射线辐照法制备出以γ-Al2O3为载体的纳米级CuO(8wt.%,12nm)-Pd(0.5wt%,10nm)催化剂在CO氧化反应中有很高的活性,当催化反应温度为110℃、145℃和148℃时,则CO转化率分别为5%、50%和100%。此催化剂在750℃热处理后,仍显示较高的活性,表明它具有一定的热稳定性。  相似文献   
8.
γ射线辐照超细铂催化剂的载体效应   总被引:5,自引:0,他引:5  
用γ射线辐射法制备了铂溶胶和粒径为5nm的超细铂粉,采用机械混合法和溶胶-凝胶法制备了一系列不同载体的超细铂催化剂,不同载体对提高CO氧化活性的顺序为:MgO〉γ-Al2O3≥ZrO2〉TiO2〉SiO2,其中,由溶胶-凝胶法制备的0.1%Pt/SiO2和0.1%Pt/TiO2的经表面积大,Pt分散度高,但活性最差,XPS结果表明部分表面Pt^0和TiO2作用生成了PtO和Ti2O3,并且Pt的分  相似文献   
9.
本文研究了Y替代Ca对Bi2Sr2Ca1-xYxCu2O8+y,超导体晶体结构和电子状态的影响,发现:Y替代Ca后至少使得Bi-O双层中所夹的一层额外的氧原子发生了变化,沿b轴方向的无公度超格子的调制周期从4.7b连续减小到大约为4.0b;并发现当Y完全替代Ca时,则同时存在大约为4b和8b的调制周期.用XPS进一步研究其电子状态变化的结果表明,超导电性的变化不是由于晶体结构的微小变化引起的,而主要是由CuO2层中O2p轨道空穴的逐步填充所致.结果明确表明,对于该替代体系依然是当Cu离子3d轨道存在一个空穴时(3d9态)对应于强关联的反铁磁绝缘体,而当CuO2层中氧离子2p轨道存在额外的空穴时(即3d9L态)对应于超导体.  相似文献   
10.
不同形貌ZnO纳米粒子的超声化学法制备与表征   总被引:10,自引:0,他引:10  
One-dimensional ZnO nanorods and shuttle-like ZnO nanoparticles have been successfully achieved by ultrasonic irradiation of Zn (CH3COO)2 aqueous solution and Zn-NH3 complexcs solution. The obtained ZnO nanoparticles have been characterized using X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM) and selected area electronic diffraction (SAED). And the formative mechanism of the prepared different morphological ZnO nanoparticles is also discussed under ultrasonic irradiation.  相似文献   
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