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搜索结果: 1-15 共查到化学工程 形貌相关记录31条 . 查询时间(0.096 秒)
本发明提供了一种不同形貌铜纳米颗粒的合成方法,该方法将铜盐化合物硫酸铜、二水合氯化铜或硝酸铜中的一种,还原剂为L-抗坏血酸,通过不同浓度的L-抗坏血酸溶液逐滴滴加到铜盐化合物水溶液中,控制温度,持续搅拌得到具有不同形貌的铜纳米颗粒,通过改变体系中加入的L-抗坏血酸的浓度实现对铜纳米颗粒形貌的控制。该制备方法具有原料种类少,操作方法简便,工艺简单,绿色环保等特点,可以定向控制铜纳米颗粒的形貌,得到的...
本发明提供了一种形貌可控铟纳米催化剂的制备方法,具体步骤包括:将水溶性铟金属前驱体与表面活性剂的水溶液混合均匀,通入惰性气体,加入还原剂,反应10分钟以上后,清洗烘干,获得形貌可控铟纳米催化剂;合成过程中可加入不同载体将形貌可控铟纳米催化剂原位生长在载体上。本发明反应条件温和、环境友好、操作简单、生产成本低,易放大合成。所制备的铟纳米催化剂呈纳米棒、纳米棒簇及纳米棒-线复合结构,可应用于NOx消除...
高发射率周期性铁电多层膜的制备及相分离机理、表面形貌演化的研究。
共价有机框架(Covalent organic frameworks,COFs)是由轻质元素通过共价键有序连接而成的有机多孔晶态材料,具有高度可控性和可调性,在催化、分离、气体吸附和传感等领域具有广阔的应用前景。中国科学院兰州化学物理研究所西北特色植物资源化学重点实验室手性分离与微纳分析课题组围绕共价有机框架的形貌调控和绿色合成开展了系列研究工作。
共价有机框架(Covalent organic frameworks,COFs)是一类由轻质元素通过共价键有序连接而成的有机多孔晶态材料,具有高度可控性和可调性,在催化、分离、气体吸附和传感等领域具有广泛的应用前景。
中国科学院国家纳米科学中心专利:一种控制氧化锌纳米颗粒形貌的方法
挥发性有机物(VOCs)是PM2.5、臭氧、雾霾等大气污染物的前体物,是国内外环保治理的重点。催化氧化是VOCs治理的常用技术,开发高效、稳定的非贵金属类催化剂,对于该技术的发展尤其是成本控制方面至关重要。
2022年7月31日,华中农业大学工学院晏水平教授课题组研究成果以“Protonated amines mediated CO2 mineralization of coal fly ash and polymorph selection of CaCO3”为题在Chemical Engineering Journal上发表。研究提出以质子化有胺为媒介实现CO2 矿化利用碱性固废定向制备晶型形貌可...
为加强学术交流,加快推进赣江创新研究院“一三五”项目部署实施,2021年1月20日下午,我院组织召开了“银粉表面形貌对浆料流变性能和电池性能的作用”学术研讨会。我院师生以及中科院物理研究所、理化技术研究所、宁波材料技术与工程研究所等援建单位师生、合作企业专业技术人员通过线上/线下的方式参会。
近年来,非富勒烯有机太阳能电池得到了快速发展,基于非富勒烯作为受体的电池效率取得了很大的进步。尽管如此,这些成绩都是在实验室基于小面积旋涂成膜(spin-coating)而获得的。为了今后能广泛应用有机太阳能电池,发展大面积加工技术极为迫切。狭缝挤出成膜是一种可结合卷对卷的连续大面积加工技术,是未来大面积加工有机太阳能电池的成膜技术。而刮涂成膜(blade-coating)是狭缝挤出成膜的一种原型...
三元有机太阳能电池(organic solar cells, OSCs)通过加入第三元客体,能够弥补有机材料吸收范围较窄的缺陷,具有光明的开发前景。得益于非富勒烯(non-fullerene acceptors, NFAs)小分子材料的深度开发,将NFAs作为客体引入有机太阳电池中可以明显拓宽太阳光吸收范围,提高电池能量转换效率。然而,以NFAs为客体的三元太阳能电池中,其活性层倾向于形成复杂的纳...
表面涂层形貌形成过程的定量描述对涂层质量控制效果的提升至关重要,建立了集成蒙特卡罗(Monte Carlo)和计算流体力学(CFD)的混合方法模拟复杂的海量液滴沉积成液膜及其随后的流平过程,并系统研究油漆液滴平均直径、黏度、密度以及表面张力对涂层表面粗糙度、流平速度以及流平时间的影响。模拟结果表明,油漆液滴平均直径增大,涂层初始表面粗糙度增大,流平速度减小,流平时间延长;黏度增大,涂层的初始和最终...
采用修正的附着能(AE)模型预测了3巠基1,2,4三唑5酮(NTO)在真空和溶剂中的晶体形貌。研究了溶剂水、甲醇对重结晶晶体形貌控制的影响。结果表明,在真空中,NTO晶体的(100)和(001)晶面方向分子键合能量最低,是最重要的生长面,(010)晶面为极性生长面。受分子间氢键的影响,水中各晶面受抑制作用大小为(010)>(100)>(001),甲醇中为(010)>(100)≈(001)。由NTO...

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