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191.
192.
表面包覆改性对纳米CeO2分散性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
了改善纳米CeO2在Zn-Al类共晶合金中的分散性,采用超声液相包覆法对纳米CeO2进行表面活性剂表面包覆改性,并用AES测定了包覆层的厚度,用TEM研究了CeO2的团聚状况,用TGA分析了有机物包覆层的炭化温度范围,最后用FE-SEM观察了CeO2在复合材料中的分散情况。结果表明,包覆在纳米CeO2表面的厚度约为20 nm的表面活性剂层提高了微粒的分散性,而且该包覆层在495℃时已经炭化。热力学计算的结果也表明,炭化层能与氧化膜反应,该反应提高了CeO2与基体间的润湿性,并使其均匀分布在基体合金中。  相似文献   
193.
由微乳凝胶法制备了一系列不同MoO3含量的MoO3/SiO2纳米复合氧化物,运用DSC-TG,TEM,XRD和FT-IR等技术对其进行了相应表征.结果表明:所制备复合氧化物适宜的焙烧温度为300℃;样品粒径分布在20~24 nm;样品中MoO3在SiO2表面分散良好,其单层分散阈值在12~12.5%之间;表面Mo与Si原子以Mo—O—Si键联接.  相似文献   
194.
张宏  金葆康 《分析化学》2002,30(11):1285-1288
利用电沉积的方法制得纳米金修饰玻碳电极 ,该修饰电极对去甲肾上腺素 (NE)氧化反应有催化作用。去甲肾上腺素在纳米金修饰玻碳电极上有很强的吸附作用。研究了磷酸缓冲溶液的pH值和浓度对NE的电化学行为的影响。从去甲肾上腺素和抗坏血酸在纳米金修饰电极的循环伏安图上可观察到两个明显分开的氧化峰 ,峰电位差达到 1 3 1mV ,因此 ,可利用该修饰电极在抗坏血酸存在下选择性测定去甲肾上腺素 ,线性范围为 1× 1 0 - 4 ~5× 1 0 - 6 mol L。  相似文献   
195.
BaTiO_3纳米晶的制备和结构方佑龄,赵文宽,邹化民,王仁卉(武汉大学化学系,武汉大学物理系,武汉,430072)关键词钛酸钡纳米晶,过氧化物,制备,结构BaTiO3具有高介电常数及优异的铁电、压电性能,是一种重要的电子陶瓷材料,因此,对其纳米晶的?..  相似文献   
196.
硫化镉纳米荧光探针荧光猝灭法测定痕量铜   总被引:17,自引:0,他引:17  
制备了无机纳米溶胶CdS,研究了纳米粒子的大小和荧光性质,以该纳米粒子为探针,建立了荧光猝灭法测定铜离子的新方法。该方法已成功用于人发样品测定,方法简单,快速,选择性好,灵敏度高,在最佳实验条件下,测定铜离子的线性区间为2.0-24.0μg/L,检出限为0.23μg/L。  相似文献   
197.
纳米Zn-Co铁氧体的固相合成及电磁损耗特性研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用NH4HCO3与FeCl3·6H2O,Zn(NO3)2·6H2O,Co(NO3)2·6H2O进行室温固相反应制得前驱物,经微波加热处理后,进而热分解分别制得复合氧化物ZnFe2O4、CoFe2O4和Co0.5Zn0.5Fe2O4。由激光粒度分析仪、XRD和SEM表征:获得了颗粒分布比较均一、平均粒度为65 nm左右、立方晶系尖晶石结构的纳米铁氧体粉体。经测试样品的相对介电常数和相对磁导率后,研究了它们的电磁损耗特性。结果表明:Co0.5Zn0.5Fe2O4在100~1 800 MHz内比另外两种铁氧体具有更好的电磁损耗特性。  相似文献   
198.
199.
Fe-Ni-B-O纳米合金的合成及其催化制氢性能的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
Preparation and catalytic performance of Fe-Ni-B-O nano-alloy having crystal-palpus structure has been studied. Black powder was synthesized by reducing mixture solution of Fe2+, Ni2+ with KBH4 as reducing agent and polyethylene glycol as dispersant. Fe-Ni-B-O nano-alloy of crystal-palpus structure was obtained after hydrogen reduction of black powder. TEM shows that crystal-palpus length is 200~400 nm, diameter is 2~4 nm. The analytic results indicate that the total content of Fe and Ni is 86.6%, B is 5.08%. The alloy exhibits excellent catalytic performance. Hydrogen generation rate can approach 100% especially when pH is 8.  相似文献   
200.
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