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熔融—分相法制备纳米TiO_2的光催化性能
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作者 张文丽 陈莲 李中秋 《河北理工学院学报》 2005年第3期67-69,共3页
利用熔融—分相法制备了以多孔玻璃为载体的纳米TiO2光催化材料,以甲基橙为被降解物,研究了不同条件下的光催化活性,并与用溶胶一凝胶法制备的纳米TiO2的光催化活性进行了对比。实验结果表明:不同的光源、光照时间和催化剂颗粒粒度对光... 利用熔融—分相法制备了以多孔玻璃为载体的纳米TiO2光催化材料,以甲基橙为被降解物,研究了不同条件下的光催化活性,并与用溶胶一凝胶法制备的纳米TiO2的光催化活性进行了对比。实验结果表明:不同的光源、光照时间和催化剂颗粒粒度对光催化活性都有较大的影响;与用溶胶一凝胶法制备的纳米TiO2有类似的光催化活性。 展开更多
关键词 熔融-分相 纳米TIO2 光催化
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熔融—分相法制备掺杂Fe^(3+)离子的纳米TiO_2材料
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作者 陈莲 张文丽 《河北理工学院学报》 2005年第3期70-72,77,共4页
介绍了用熔融—分相法制备掺杂不同浓度Fe3+离子的纳米TiO2材料,利用X射线衍射分析TiO2的析晶情况,关对制备出的TiO2材料的光催化性能进行初步测试。结果表明:随着Fe2O3浓度的增加,纳米TiO2降解甲基橙的效率先增加而后降低,当Fe与Ti的... 介绍了用熔融—分相法制备掺杂不同浓度Fe3+离子的纳米TiO2材料,利用X射线衍射分析TiO2的析晶情况,关对制备出的TiO2材料的光催化性能进行初步测试。结果表明:随着Fe2O3浓度的增加,纳米TiO2降解甲基橙的效率先增加而后降低,当Fe与Ti的摩尔比为0.06时,掺杂Fe3+离子的TiO2降解甲基橙的能力最好。 展开更多
关键词 熔融-分相 FE2O3 TIO2 光催化
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负载型纳米氧化物材料的制备方法设计 被引量:1
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作者 张文丽 赵英娜 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第9期118-120,共3页
依据玻璃分相原理设计了制备负载型纳米氧化物的新方法:熔融-分相法。以 Na_2O-B_2O_3-SiO_2玻璃系统为基本组成,引入一定量的 TiO_2(SnO_2),在高温下熔融、淬冷,经热处理和化学处理,制备了负载于富硅多孔载体的纳米 TiO_2(SnO_2)材料... 依据玻璃分相原理设计了制备负载型纳米氧化物的新方法:熔融-分相法。以 Na_2O-B_2O_3-SiO_2玻璃系统为基本组成,引入一定量的 TiO_2(SnO_2),在高温下熔融、淬冷,经热处理和化学处理,制备了负载于富硅多孔载体的纳米 TiO_2(SnO_2)材料。结果表明,得到的晶体尺寸和载体的孔径尺度均小于100nm;负载型纳米 TiO_2具有良好的光催化性能,负载型纳米 SnO_2对 CO 具有催化氧化性能。 展开更多
关键词 纳米TIO 2纳米SnO2 熔融-分相 制备方法 光催化 负载型纳米TIO2 纳米氧化物 氧化物材料 原理设计 催化氧化性能
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负载型纳米SnO_2材料制备方法的设计及研究
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作者 张文丽 张晓丽 陈莲 《材料科学与工艺》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第2期209-211,共3页
依据玻璃分相原理设计了制备负载型的纳米SnO2的新备方法:熔融-分相法;并进行了试验研究.以Na2O-B2O3-SiO2玻璃系统为基本组成引入SnO2,在高温下熔融、淬冷,经热处理和化学处理,制备负载型的纳米SnO2.采用X射线衍射分析、扫描电镜分析... 依据玻璃分相原理设计了制备负载型的纳米SnO2的新备方法:熔融-分相法;并进行了试验研究.以Na2O-B2O3-SiO2玻璃系统为基本组成引入SnO2,在高温下熔融、淬冷,经热处理和化学处理,制备负载型的纳米SnO2.采用X射线衍射分析、扫描电镜分析和能谱分析等方法,研究了玻璃组成、熔融温度和热处理条件对分相与析晶的影响.结果表明,试样的组成中SiO2含量在40~50%(mol)、熔制温度为1300℃、热处理条件适宜,可得到孔径尺度、晶体尺寸均小于100nm的负载于富硅多孔载体的纳米SnO2材料. 展开更多
关键词 纳米SNO2 熔融-分相 制备方法 热处理 析晶
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Partial melting and crust-mantle interaction in subduction channels:Constraints from experimental petrology 被引量:4
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作者 ZHANG JunFeng WANG ChunGuang +2 位作者 XU HaiJin WANG Chao XU WenLiang 《Science China Earth Sciences》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第10期1700-1712,共13页
It is proposed in the subduction channel model that the plate interface interaction is a basic mechanism for the mass and energy exchange between Earth’s surface and interior.The significant difference in composition... It is proposed in the subduction channel model that the plate interface interaction is a basic mechanism for the mass and energy exchange between Earth’s surface and interior.The significant difference in composition and nature between continental lithosphere and oceanic lithosphere inevitably leads to variations in deep physical and chemical processes as well as crust-mantle interaction products in these two settings.Many studies of experimental petrology have provided constraints on the potential partial melting and crust-mantle interaction in oceanic subduction channels for silicate and carbonate rocks.The partial melts of mafic and felsic compositions are adakitic or non-adakitic granitic melts depending on melting pressure or depth.A trivial amount of CO2 can lower significantly the melting temperature of peridotites and lead to pronounced enrichment of incompatible elements in carbonate melt.The silica saturated or unsaturated melts can react with mantle-wedge peridotites in subduction channels to generate complex products.However,the existing experiments are mostly dedicated to island arc settings above oceanic subduction zones rather than dehydration melting above continental subduction zones.It is crucial to conduct high pressure and high temperature experiments to investigate all possible reactions between peridotites and crustal materials and their derivatives under the conditions responsible for the slab-mantle interface in continental subduction channels.Experimental results,combined with natural observations,are possible to elucidate the processes of metamorphic dehydration,partial melting and mantle metasomatism in continental subduction channels. 展开更多
关键词 subduction channel partial melting crust-mantle interaction high P-T experiments
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