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10 个结果
  • 简介:由于及其合金对氢具有良好的扩散性及溶解性,基合金对氢表现出了极好的选择性。结合国内外研究的热点和各科研团体最新的研究成果对Pd-Ag薄膜的制备方法、国内外Pd-Ag合金薄膜的最新研究进展及Pd—Ag合金薄膜的应用与发展现状进行了详细的阐述。

  • 标签: Pd+Ag合金薄膜 制备方法 分离
  • 简介:以阳极氧化铝为模板制备了具有高度有序微观结构的金属的纳米线,SEM分析表明,纳米线直径为50nm,且直立于电极表面,循环伏安扫描表明,在碱性环境中,纳米线对乙醇电氧化具有很高的催化活性,起峰点位在-0.58V,峰电流密度达到89.6mA/cm^2,正扫时的峰很尖锐,说明随着电压的升高,电极表面的乙醇被迅速消耗,因而纳米线对乙醇催化有很高的活性。

  • 标签: 醇类燃料电池 纳米线
  • 简介:系催化剂具有较高的催化活性和选择性,一直是C0与烯烃共聚反应制备聚酮研究较多的催化体系。但由于其价格较高,严重制约了CO与烯烃共聚制备聚酮的工业化进程。系统分析了近几年来系催化剂的研究进展,包括种类、配体类型、的负载方式及反应介质的应用等。以期为制备新型、高效的催化剂提供思路,推动C0与烯烃共聚反应制备聚酮的工业化发展。

  • 标签: CO 聚酮 钯系催化剂 研究进展
  • 简介:中科院大连化学物理研究所徐恒泳研究员领导的烃类选择氧化研究组(801组)和大连华海制氢设备有限公司共同研发的金属复合膜氢气纯化装置工作取得重要进展,在四川峨眉半导体材料研究所完成了200m3/h规模工业化示范。该技术彻底解决了多晶硅生产循环氢气中痕量和超痕量杂质难以去除的难题。2月25日,

  • 标签: 氢气纯化 钯复合膜 中科院大连化学物理研究所 多晶硅 工业性试验 金属
  • 简介:尽管炭黑本身不会从塑料制品中迁移出来,但其中所含的不纯物,如多环芳烃在某些情况下会进入食品。为此,欧盟对与食品接触的塑料制品中各类添加剂的安全提出了新的要求。

  • 标签: 塑料制品 炭黑含量 食品级 欧盟 多环芳烃 添加剂
  • 简介:采用高温熔融-退火法在钠硼铝硅酸盐(SiO2-B2O3-Na2O-Al2O3-ZnO-AIF3-Na2O)玻璃中生长了PbSe量子点,通过X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、光致荧光(PL)谱等研究了玻璃配料中不同ZnO含量对PbSe量子点尺寸和浓度的影响,结果表明,ZnO含量占总玻璃配料质量比约9.4%时,生成的量子点尺寸比较均匀,直径约为6.5nm,且浓度较高,PL谱强度最强,辐射峰位于1790nm,FWHM为296nm。玻璃配料中加入适量的ZnO有助于PbSe量子点的形成,减少Se元素的挥发,使玻璃中的量子点尺寸分布趋于均-化。

  • 标签: 熔融法 氧化锌(ZnO) 硒化铅(PbSe)量子点
  • 简介:在氧化钇含量为8%(摩尔分数)的氧化锆中加入单斜氧化锆,1600℃常压烧结,制得不同含量的氧化钇稳定氧化锆。研究了不同含量的氧化钇对氧化锆陶瓷性能的影响,并对相组成及显微结构进行了分析。当氧化钇的摩尔分数为3%时,材料的相对密度、抗弯强度、硬度等综合力学性能同时达到最大值。超过这个临界点,材料力学性能又会逐渐下降。

  • 标签: 氧化锆 相对密度 抗弯强度 硬度 微观结构
  • 简介:以玻璃纤维、气相法白炭黑、Ti02及结合剂为原料,采用干法成型工艺制备了玻璃纤维增强硅质隔热复合材料,系统研究了玻璃纤维预处理技术及其含量对材料导热性能及力学性能的影响,并且观察了其微观形貌。结果表明,纤维表面预处理可有效提高其在基体中的分散性,改善其与基体的界面粘结性;纤维最佳含量为20%;在200℃、500℃和900℃时其热导率分别仅为o.029W/(m·K)、0.033w/(m·K)和0.043W/(m·K),耐压强度为1.38MPa;与未添加纤维的硅质隔热材料相比,热导率降低21%~28%,耐压强度提高了116%。

  • 标签: 玻璃纤维 隔热材料 性能
  • 简介:目的:建立测定三层共挤输液用袋中抗氧剂1010、抗氧剂330、抗氧剂1076的HPLC方法。方法:采用InertsilODS—SP色谱柱(4.6mm×150mm,5μm),以乙腈、四氢呋喃、水(60:30:10)为流动相,检测波长280nm,流速1.5ml/min,柱温40℃。结果:抗氧剂1010、抗氧剂330、抗氧剂1076分别在1.0166—50.83mg/L、2.0434~102.17mg/L和1.02~40.8mg/L范围内线性关系良好,相关系数均为大于0.999。三层共挤输液用袋提取方法中的抗氧剂1010、抗氧剂330、抗氧剂1076的平均回收率(n=9)分别为103.81%(RSD=7.75%),90.79%(RSD=3.99%)、92.55%(RSD=4.21%)。结论本法简便、快速、专属、灵敏度高,可用于三层共挤输液用袋的产品质量控制。

  • 标签: 抗氧剂 高效液相色谱 三层共挤膜输液袋