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纳米粒子粉的直径、粒子分布和其余的物理、化学性质取决于制造工艺。微乳液和均匀沉淀耦合法的优点是操作简单,不仅能得到具有较窄粒径分布的纳米粒子,还能对粒子的粒径进行剪裁。文章采用微乳液融合均匀沉淀方法,在微波辐射的条件下进行纳米氧化物制造。考察制备条件对产物平均粒径以及粒径分布的影响,并研究微波介入对产物粒径、分布和晶体结构的作用。 相似文献
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纳米粒子粉的直径、粒子分布和其余的物理、化学性质取决于制造工艺.微乳液和均匀沉淀耦合法的优点是操作简单,不仅能得到具有较窄粒径分布的纳米粒子,还能对粒子的粒径进行剪裁.文章采用微乳液融合均匀沉淀方法,在微波辐射的条件下进行纳米氧化物制造.考察制备条件对产物平均粒径以及粒径分布的影响,并研究微波介入对产物粒径、分布和晶体结构的作用. 相似文献
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水泥石中水化物的粒子形态及能谱分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过扫描电镜对水泥石水化过程各阶段粒子形态进行微观及能谱分析,分析各阶段的不同粒子化学构成,从而确定粒子名称,为判断水泥石不同时期水化产物提供参考。 相似文献
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纳米结构的WO3材料因其广阔的应用前景,独特的性质和而备受关注。但是材料的制备方法对其结构、性质和相貌等有很大影响,因此,有必要对纳米WO3的合成方法进行研究。近年来,已经发展出许多制备纳米WO3材料的方法,不同的制备方法可以合成出形貌各异的纳米WO3材料。本文仅对一些常用的制备方法作一个简要的介绍。 相似文献
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为了研究纳米碳酸钙对再生混凝土的影响,对掺量为1%、2%、3%、4%的纳米碳酸钙再生混凝土试件的坍落度、抗压和抗折等性能进行了试验研究,并对其微观结构进行了SEM电镜观察分析。试验结果表明:掺入纳米碳酸钙之后,再生混凝土工作性能得到提升,坍落度增幅较大;整体力学性能呈现先增长后减小的趋势,并在纳米碳酸钙掺量为2%时,力学强度达到最大值。通过SEM电镜观察到纳米碳酸钙的掺入改善了再生混凝土内部微观形貌,使得骨料和水泥砂浆的结合更加紧密,提升了再生混凝土的整体力学性能。 相似文献
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纳米二氧化钛的制备方法 气相法 物理气相沉积法 用电弧、高频或等离子体等高温热源将原料加热,使之汽化或形成等离子体,然后骤冷使之凝聚成纳米粒子.用该方法制备的纳米TiO2具有纯度高、分布均匀、粒径小和分散性好等优点,且TiO2粒子的粒径及分布可以通过改变气体压力和加热温度进行控制,但对技术和设备的要求较高. 相似文献
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马慧 《中国高新技术企业评价》2008,(17):84-85
本文介绍了微波法制备球形磷酸铝纳米粒子的方法。用红外光谱、差热热分析、元素分析等对粒子进行了表征。讨论了尿素、聚乙烯吡咯啉酮K-30(PVP)对粒子大小的影响。得出粒径与尿素的浓度成反比;粒子大小随PVP用量的增加而减小。 相似文献
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新型抗菌保健纳米生态涂料,主要是在基料中加入复合型的金属氧化物银、锌、铜纳米粒子抗菌剂;在填料中加入具有远红外辐射特性的氧化铝、氧化钙、氧化锌纳米粒子;在固化剂中创造性地加入富有光催化作用的二氧化钛及稀土激活物氧 相似文献
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用电弧、高频或等离子体等高温热源将原料加热,使之汽化或形成等离子体,然后骤冷使之凝聚成纳米粒子。用该方法制备的纳米TiO2具有纯度高、分布均匀、粒径小和分散性好等优点,且TiO2粒子的粒径及分布可以通过改变气体压力和加热温度进行控制,但对技术和设备的要求较高。 相似文献
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在高新技术中,纳米技术、生物技术和信息技术对化学工业发展有着深远的影响。它不仅能推动化学反应、催化和许多单元操作的突破性的改进,而且提供了纳米多孔材料、纳米粒子、纳米复合材料、纳米传感器等新型材料以及化学机械抛光、药物可控释放、独特的去污作用等功能应用,为化工新材料发展及其应用开辟了广阔的前景。现将从六个方面简单介绍纳米技术在化学工业中的应用。 相似文献
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纳米粒子作为添加剂加入润滑油中时,能在重载、高速、高温、低温、污染程度大等环境下对摩擦副起到很好的润滑效果。通过以百顺纳米润滑添加剂作为实验材料,以四球摩擦试验机为实验设备,研究不同配比下这种纳米材料添加剂的抗磨减摩性能,并对实验数据进行了分析比较,为纳米材料作为润滑油添加剂的研究提供了可靠的数据和实验分析。 相似文献
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采用沉淀法,以钼酸铵和硫化铵为原料制备了纳米二硫化钼微粒,通过透射电子显微镜、X射线衍射和激光粒度分析仪对其结构进行了表征,利用四球摩擦磨损试验机测定了添加不同含量纳米二硫化钼菜籽油润滑剂摩擦学性能,采用扫描电子显微镜和能量散射谱仪观察分析了磨损表面形貌及表面元素组成。 相似文献
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本文分析了常规施肥下施用纳米碳添加和传统化肥对夏玉米叶面积、 茎粗、 株高及穗部性状和作物产量等方面的影响.结果表明,施用纳米碳不仅对玉米产量影响效果不同,而且对穗长、 穗粗、 茎粗也有较大的影响和作用,其中添加纳米碳比不添加纳米碳平均增量7.2%,这说明纳米碳能够对于提高玉米对各营养元素的吸收和利用并促进单株籽粒中的干物质积累,提高千粒重,从而使玉米产量增长. 相似文献