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综述了无机固体功能材料的水热合成化学进展。重点强调强关联系固体、无机-有机杂化材料、缺陷与混合价态固体、三重价态与原子尺度p-n结以及水热生物化学。 相似文献
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会议在中国科技大学举行。共有46个单位115名代表参加,提交论文104篇,涉及无机固体材料的合成、性质、单晶生长、成膜、结构测定及实际应用等多方面,大会宣读了10篇专题论文,论述了固体化学发展的趋势、分子筛化学、发光材料、超导材料、固相反应原理等内容,会议分无机合成和性质结构测定、无机固 相似文献
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各位读者:本刊自今年第1期开始增设“新书讯”栏。通过“新书讯”,您能得到国内外化学书籍的最新出版信息,看到即将在我国出版的化学类新书的简单介绍。希望您对此栏目提出宝贵意见和建议。 相似文献
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无机合成与制备化学研究进展 总被引:13,自引:0,他引:13
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
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低维无机固体材料中电子-电子关联作用导致了许多新奇的相变行为,如金属-绝缘体转变、超导、电荷密度波和巨磁阻效应等.外场调节参量可以改变有序相间的平衡关系,实现不同相之间的转变,诱导新的物理内容甚至全新的量子临界现象,具有巨大的潜力应用于未来先进电子元件和智能响应器件.低维无机相变固体具有极大的比表面积和电子关联性,表面化学修饰为调控其相变和复杂相互作用打开了新的研究空间,有助于低维关联电子体系物理规律和新量子序的探索,对理解这些复杂物理现象的微观起源具有重要意义.本文概述了近年来发展的表面化学修饰策略调控低维无机固体相变的系列进展,并以此探究维度受限下相变固体对外界光和磁等的智能响应特性. 相似文献
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该室1993年建成开放,现有固定研究人员21人、技术人员5人、管理人员1人、研究生42人、博士后2人。其中,国家级有突出贡献的中青年专家2人、国家杰出青年科学基金获得者3人、香港求是杰出青年学者奖2人、进入国家教育部优秀跨世纪人才计划2人。实验室拥有的主要大型仪器设备有SmartCCDX射线衍射仪、D5005X射线衍射仪、RigakuIIIAX射线衍射仪、TG7热重分析仪、DTA1700差热分析仪、ASAP2010M全自动吸附仪、1260A型固体离子电导仪、Nicoletlmpact410红外光谱仪、Optima3300DV等诱导离子体发射光谱仪、Lambda20紫外可见分光光度计、2… 相似文献
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所谓凝聚态,一般意义上是指液态和固态,而凝聚态化学,即是在固相和液相中的各种化学过程。在无机材料,特别是无机纳米与多孔材料的合成制备中,凝聚态化学过程贯穿其中,几乎无处不在。在固相材料合成过程中,通过液相中的各种化学反应以获得目标固体材料的所需组分和物相,也许就是无机材料合成中一个最基本的凝聚态化学问题;而多孔如微孔或介孔材料合成中,更涉及伴随组分和物相形成过程中的孔结构形成与调控;进一步,在制备面向实际应用如催化剂和药物载体时,则在以上的各项要求之外,还必须考虑材料的表面活性位、缺陷等关键因素,以及颗粒尺寸、分散性和形貌等几何和物理特性。本文以无机氧化物为对象,讨论了无机材料在凝聚态化学合成过程中的几个侧面,包括纳米颗粒和粉体的化学合成方法,多孔材料的合成和多孔复相结构的合成调控,以及多级孔结构沸石的合成制备与催化性能,以期能加深对材料合成中凝聚态化学过程的认识,并期待以凝聚态化学为指导,进一步推动无机材料特别是纳米多孔材料合成的发展。 相似文献
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本文描述磷酸锆的一些性能。它是一种可以制成粒状适合于柱操作使用的极稳定的合成无机离子交换剂的一个代表。它在磁性溶液中具有高达~5meg/g的交换量,表现出多功能团弱酸性阳离子交换剂典型的性能。当磷酸根对锆的比数低时,由于阴离子保留在原来锆盐的结构上,所以附带具有阴离子交换的性能。阳离子可以在凝胶结构的酸式磷酸盐基团上迅速而可逆地交换。碱金属和碱土金属的分配系数已经测定过。它表现出了可供分离上应用;由于水解,当温度提高时,它的交换量是减小。它在高达300℃时,对水的稳定性说明了可以用于高温系统的水处理及其他方面。 相似文献
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地球上钠资源储量丰富、成本低廉,使得钠电池吸引了越来越多研究者的关注。传统的基于有机溶剂电解液体系的钠电池在安全方面存在不足。固态钠离子电池能够有效解决安全的问题,增加电池的安全性能。固态钠离子电池是一种很有前景的储能方式。钠离子固体电解质主要有Na-β-Al_2O_3、钠超离子导体(NASICON)、硫化物、聚合物以及硼氢化物这几类。无机固体电解质相对于聚合物固体电解质,离子电导率有优势。本文总结了三种常见的无机钠离子固体电解质:Na-β-Al_2O_3、NASICON、硫化物的研究进展,从离子电导率和界面稳定性等方面阐述了近年来的发展。 相似文献
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“凝聚态化学”是化学学科一个新的发展领域,其基本思想是超越分子和理想晶体的界限,多层次地研究物质的组成、结构、性质、制备以及它们之间的关系。本文简要回顾了从固体物理到凝聚态物理的历史以及固体化学的发展历史,分析了固体化学的学科特点,指出固体化学的发展必然孕育着“凝聚态化学”的形成,同时指出,化学学科中的多个领域也都会将“凝聚态化学”作为自己的发展方向。建议了从固体化学向“凝聚态化学”发展的途径:完善固体化学学科的知识体系,拓展固体化学的知识范围,创造“凝聚态化学”的标志性成果。最后强调,与凝聚态物理学家密切合作,共建“凝聚态科学”大厦。 相似文献