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碳微球的水热法制备与表征 被引量:4
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作者 蔡婷婷 张梦莹 +2 位作者 王媛媛 翟永星 《信息记录材料》 2017年第8期49-50,共2页
碳微球在电磁材料、吸附剂材料、电池材料等方面有广泛的应用,本文以葡萄糖、果糖、蔗糖、β-环糊精等为碳源,利用水热法成功制备出碳微球。利用X射线衍射(XRD)、红外光谱分析(FTIR)等对产物的类型、表面结构进行了表征与分析。发现所... 碳微球在电磁材料、吸附剂材料、电池材料等方面有广泛的应用,本文以葡萄糖、果糖、蔗糖、β-环糊精等为碳源,利用水热法成功制备出碳微球。利用X射线衍射(XRD)、红外光谱分析(FTIR)等对产物的类型、表面结构进行了表征与分析。发现所得产物主要为无定形碳,表面含有大量含氧官能团。 展开更多
关键词 葡萄糖 果糖 蔗糖 Β-环糊精 水热法 碳微球
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小型水面垃圾清理机器人 被引量:16
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作者 杨云 张林 +3 位作者 杨世强 高京 李慎将 《兵工自动化》 2018年第3期44-47,59,共5页
针对小型河流、人工湖和水上游乐场等场所的水面垃圾清理问题,提出一种机动灵活、作业效率高、外型美观的小型水面垃圾清理机器人设计方案。对船体、垃圾收集舱、动力装置、捕捞机构和控制舱等机械结构进行设计,并对样机进行室内水池和... 针对小型河流、人工湖和水上游乐场等场所的水面垃圾清理问题,提出一种机动灵活、作业效率高、外型美观的小型水面垃圾清理机器人设计方案。对船体、垃圾收集舱、动力装置、捕捞机构和控制舱等机械结构进行设计,并对样机进行室内水池和室外人工湖的清理测试。测试结果表明:机器人能在狭小或较浅且有水草分布的水域快速达到水面垃圾处,能将漂浮垃圾打捞到垃圾收集舱并运至指定地点,具有结构简单、成本低廉的特点,有一定实用价值和市场前景。 展开更多
关键词 垃圾清理 水面垃圾 小型机器人
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镍钴硫化物/碳微球电极的制备与电化学性能测试 被引量:4
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作者 蔡婷婷 +3 位作者 王媛媛 翟永星 段泽 张建 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2018年第8期119-122,共4页
采用水热法通过设置反应物的不同比例制备了不同镍钴比的硫化物,利用X射线衍射仪与扫描电子显微镜对制备产物进行表征。以制备产物为活性物质、碳微球为导电剂、泡沫镍为基体制备出可测电极。通过循环伏安法(CV)与恒电流充放电等电化学... 采用水热法通过设置反应物的不同比例制备了不同镍钴比的硫化物,利用X射线衍射仪与扫描电子显微镜对制备产物进行表征。以制备产物为活性物质、碳微球为导电剂、泡沫镍为基体制备出可测电极。通过循环伏安法(CV)与恒电流充放电等电化学方法分析测试了不同电极的电化学性能。反应物中镍含量为50%(质量分数)的电极,其CV曲线表现出较大的氧化还原电流密度,且在测试条件下具有最高的比电容938.7F/g。 展开更多
关键词 镍钴硫化物 碳微球 水热法 超级电容器
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Si含量对等离子烧结制备W/Si复合粉末材料组织与性能的影响
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作者 蔡婷婷 杨云 +1 位作者 王媛媛 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2018年第10期106-109,共4页
利用机械球磨与放电等离子烧结相结合方法制备不同Si含量的W/Si复合粉末材料,并通过SEM、EDS、XRD等手段分析其组织形态特征及抗激光冲击性能。结果表明:随粉末中的Si含量增大,复合粉末的团聚程度不断增加。烧结后复合粉末材料生成Si3W... 利用机械球磨与放电等离子烧结相结合方法制备不同Si含量的W/Si复合粉末材料,并通过SEM、EDS、XRD等手段分析其组织形态特征及抗激光冲击性能。结果表明:随粉末中的Si含量增大,复合粉末的团聚程度不断增加。烧结后复合粉末材料生成Si3W与W5Si2两种物相。采用放电等离子烧结方式能够有效促进材料致密度的提高,其断裂形式是沿晶断裂类型。随Si含量上升,材料显微硬度减小,W/10wt%Si复合粉末材料的硬度最高。经激光热冲击作用后,复合粉末材料表面形成了熔融区、影响区与边缘区,W/20wt%Si与W/30wt%Si复合粉末材料中出现了损伤与裂纹。 展开更多
关键词 W/Si复合材料 SI含量 放电等离子烧结 抗激光冲击性能
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活力之丘——宁波效实中学东部校区设计
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作者 张煜 刘鎔玮 《建筑技艺》 2018年第12期78-85,共8页
效实是宁波家喻户晓的百年名校,李政道博士盛赞效实“桃李满天下,成果布四海”,这里曾诞生过15位院士,也是诺贝尔奖得主屠呦呦的母校。新校区位于宁波东部新城核心区,是一所采用IBDP课程体系、外籍校长管理、外籍教师授课的国际化公立高... 效实是宁波家喻户晓的百年名校,李政道博士盛赞效实“桃李满天下,成果布四海”,这里曾诞生过15位院士,也是诺贝尔奖得主屠呦呦的母校。新校区位于宁波东部新城核心区,是一所采用IBDP课程体系、外籍校长管理、外籍教师授课的国际化公立高中,致力于培养学生成为富有创造力、好奇心、责任感和坚韧意志的全球公民1。新校园将承载百年效实的教育理想与文脉,实现未来教育模式的创新与探索。 展开更多
关键词 宁波 设计 校区 中学 活力 诺贝尔奖得主 教育模式 课程体系
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