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W/O型反相微乳液法制备Ru/Se催化剂纳米颗粒
被引量:
3
1
作者
竹秀玲
王彪
+1 位作者
王华平
陆仙娟
《东华大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第1期1-5,11,共6页
在W/O(水/油)型反相微乳液体系中,采用NaBH4还原氯化钌(RuCl3)和二氧化硒(SeO2)合成RuxSey基催化剂纳米颗粒.采用透射电子显微镜(TEM)、傅里叶红外光谱(FT-IR)和X-ray衍射(XRD)方法分别对产物的粒径、组成和结构等特性进行表征.结果表明...
在W/O(水/油)型反相微乳液体系中,采用NaBH4还原氯化钌(RuCl3)和二氧化硒(SeO2)合成RuxSey基催化剂纳米颗粒.采用透射电子显微镜(TEM)、傅里叶红外光谱(FT-IR)和X-ray衍射(XRD)方法分别对产物的粒径、组成和结构等特性进行表征.结果表明,水/表面活性剂的摩尔比(ω0)、表面活性剂的浓度(n0)和制备工艺都不同程度地影响产物的粒径和形貌.FT-IR结果证实,RuCl3在反应中被完全还原.XRD谱图表明,Se的加入对Ru原有的晶面结构不产生影响,其起到了加强Ru衍射峰强度的作用.
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关键词
水/
油
型反相微
乳
液
法
Ru基催化剂
纳米颗粒
下载PDF
职称材料
用油包水型微乳液法制备超细硫酸钡颗粒
被引量:
23
2
作者
王敏
王玉军
+1 位作者
郭霖
朱慎林
《清华大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第12期1594-1597,共4页
纳米颗粒的制备是一个重要的纳米技术。利用油包水型微乳液法成功制备了硫酸钡纳米颗粒。研究了表面活性剂种类、表面活性剂用量、反应物浓度对超细颗粒大小的影响。实验结果表明:微乳液法制备的纳米颗粒直径大约都在10~90nm之间,且分...
纳米颗粒的制备是一个重要的纳米技术。利用油包水型微乳液法成功制备了硫酸钡纳米颗粒。研究了表面活性剂种类、表面活性剂用量、反应物浓度对超细颗粒大小的影响。实验结果表明:微乳液法制备的纳米颗粒直径大约都在10~90nm之间,且分布窄,单分散性好。实验发现:使用TritonX-100(聚乙二醇辛基苯基醚)做表面活性剂比Tween80(聚环氧乙烷失水山梨醇单油酸酯)和Span80(失水山梨醇单油酸酯)合适;而且随着表面活性剂用量增加,超细硫酸钡直径变小,但随着反应物浓度的上升颗粒直径增大。最适工艺条件为:55mL环己烷/30mLTritonX-100/15mL正己醇/10mL0.1mol/L氯化钡溶液。
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关键词
油
包水型微
乳
液
法
制备
超细硫酸钡颗粒
表面活性剂
纳米技术
纳米颗粒
原文传递
含有复杂纳米分离模板的块状共聚微球
3
《化工科技市场》
CAS
2002年第9期33-33,共1页
关键词
复杂纳米分离模板
块状共聚微球
加拿大卡尔加里大学
水包
油乳液法
叔丁基聚丙烯酸酯-块体-聚(3-苯丙烯基乙基甲基丙烯酸酯)
水分散微球
下载PDF
职称材料
造孔剂含量对多孔BN/Si_3N_4复合陶瓷结构和性能的影响
4
作者
汪长安
董薇
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第S1期193-196,共4页
以Si3N4为基体、BN为添加剂,采用添加PMMA造孔剂法制备出具有优良力学性能和介电性能的多孔BN/Si3N4复合陶瓷。通过对材料的物相组成、显微结构、气孔率、孔径分布、力学及介电性能的表征和测试,系统分析了造孔剂含量对材料结构和性能...
以Si3N4为基体、BN为添加剂,采用添加PMMA造孔剂法制备出具有优良力学性能和介电性能的多孔BN/Si3N4复合陶瓷。通过对材料的物相组成、显微结构、气孔率、孔径分布、力学及介电性能的表征和测试,系统分析了造孔剂含量对材料结构和性能的影响。结果表明:随着造孔剂含量的增加,多孔BN/Si3N4复合陶瓷的气孔率增大,抗弯强度减小,介电常数减小,而介电损耗呈微弱的上升趋势。当造孔剂粒径为2μm,含量为5%(质量分数,下同)时,制备出气孔率达到40.8%,抗弯强度达到(114.67±10.73)MPa,介电常数为4.0,介电损耗为3.3×10-3的高性能多孔BN/Si3N4复合陶瓷透波材料。
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关键词
高效
液
相色谱填料
氧化锆微球
油乳液法
原文传递
题名
W/O型反相微乳液法制备Ru/Se催化剂纳米颗粒
被引量:
3
1
作者
竹秀玲
王彪
王华平
陆仙娟
机构
东华大学纤维材料改性国家重点实验室
出处
《东华大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第1期1-5,11,共6页
基金
教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
上海市自然科学基金资助项目(09ZR1401500)
上海市重点学科建设资助项目(B603)
文摘
在W/O(水/油)型反相微乳液体系中,采用NaBH4还原氯化钌(RuCl3)和二氧化硒(SeO2)合成RuxSey基催化剂纳米颗粒.采用透射电子显微镜(TEM)、傅里叶红外光谱(FT-IR)和X-ray衍射(XRD)方法分别对产物的粒径、组成和结构等特性进行表征.结果表明,水/表面活性剂的摩尔比(ω0)、表面活性剂的浓度(n0)和制备工艺都不同程度地影响产物的粒径和形貌.FT-IR结果证实,RuCl3在反应中被完全还原.XRD谱图表明,Se的加入对Ru原有的晶面结构不产生影响,其起到了加强Ru衍射峰强度的作用.
关键词
水/
油
型反相微
乳
液
法
Ru基催化剂
纳米颗粒
Keywords
water/oil reverse micro-emulsion
Ru-based catalysts
nano-particles
分类号
TQ150 [化学工程—电化学工业]
下载PDF
职称材料
题名
用油包水型微乳液法制备超细硫酸钡颗粒
被引量:
23
2
作者
王敏
王玉军
郭霖
朱慎林
机构
清华大学化学工程系
出处
《清华大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第12期1594-1597,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(29836130)
文摘
纳米颗粒的制备是一个重要的纳米技术。利用油包水型微乳液法成功制备了硫酸钡纳米颗粒。研究了表面活性剂种类、表面活性剂用量、反应物浓度对超细颗粒大小的影响。实验结果表明:微乳液法制备的纳米颗粒直径大约都在10~90nm之间,且分布窄,单分散性好。实验发现:使用TritonX-100(聚乙二醇辛基苯基醚)做表面活性剂比Tween80(聚环氧乙烷失水山梨醇单油酸酯)和Span80(失水山梨醇单油酸酯)合适;而且随着表面活性剂用量增加,超细硫酸钡直径变小,但随着反应物浓度的上升颗粒直径增大。最适工艺条件为:55mL环己烷/30mLTritonX-100/15mL正己醇/10mL0.1mol/L氯化钡溶液。
关键词
油
包水型微
乳
液
法
制备
超细硫酸钡颗粒
表面活性剂
纳米技术
纳米颗粒
Keywords
microemulsion
nanoparticles
barium sulfate
分类号
TB383 [一般工业技术—材料科学与工程]
原文传递
题名
含有复杂纳米分离模板的块状共聚微球
3
出处
《化工科技市场》
CAS
2002年第9期33-33,共1页
关键词
复杂纳米分离模板
块状共聚微球
加拿大卡尔加里大学
水包
油乳液法
叔丁基聚丙烯酸酯-块体-聚(3-苯丙烯基乙基甲基丙烯酸酯)
水分散微球
分类号
O631.6 [理学—高分子化学]
下载PDF
职称材料
题名
造孔剂含量对多孔BN/Si_3N_4复合陶瓷结构和性能的影响
4
作者
汪长安
董薇
机构
清华大学 新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室
中国建筑材料科学研究总院
出处
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第S1期193-196,共4页
基金
国家自然科学基金(90916025
51172119)
纤维材料改性国家重点实验室(东华大学)开放课题
文摘
以Si3N4为基体、BN为添加剂,采用添加PMMA造孔剂法制备出具有优良力学性能和介电性能的多孔BN/Si3N4复合陶瓷。通过对材料的物相组成、显微结构、气孔率、孔径分布、力学及介电性能的表征和测试,系统分析了造孔剂含量对材料结构和性能的影响。结果表明:随着造孔剂含量的增加,多孔BN/Si3N4复合陶瓷的气孔率增大,抗弯强度减小,介电常数减小,而介电损耗呈微弱的上升趋势。当造孔剂粒径为2μm,含量为5%(质量分数,下同)时,制备出气孔率达到40.8%,抗弯强度达到(114.67±10.73)MPa,介电常数为4.0,介电损耗为3.3×10-3的高性能多孔BN/Si3N4复合陶瓷透波材料。
关键词
高效
液
相色谱填料
氧化锆微球
油乳液法
Keywords
PLC packing material
zirconia microsphere
oil emulsion method
H2O2
分类号
TQ174.1 [化学工程—陶瓷工业]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
W/O型反相微乳液法制备Ru/Se催化剂纳米颗粒
竹秀玲
王彪
王华平
陆仙娟
《东华大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2011
3
下载PDF
职称材料
2
用油包水型微乳液法制备超细硫酸钡颗粒
王敏
王玉军
郭霖
朱慎林
《清华大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002
23
原文传递
3
含有复杂纳米分离模板的块状共聚微球
《化工科技市场》
CAS
2002
0
下载PDF
职称材料
4
造孔剂含量对多孔BN/Si_3N_4复合陶瓷结构和性能的影响
汪长安
董薇
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
0
原文传递
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