反相微乳法相关论文
碳酸钙是用途极广的矿物原料,在很多领域都有广泛的应用。碳酸钙的重要性能指标有粒子的形貌、粒径和晶型等。本文采用反相微乳法,......
微纳米碳酸钙在工业中是一种非常重要的无机化工原料,除了广泛应用于造纸、纺织、油漆、橡胶和粘合剂行业外,由于其具有无毒、无臭......
层状双氢氧化物(Layered Double Hydroxide,LDHs)独特的离子化二维夹层结构赋予其优异的吸附、修饰、可控递释性能。LDHs质轻环保、......
面心四方结构的FePt(L1_0 FePt)复合纳米颗粒由于具有高的化学稳定性、磁晶各向异性大等特点,在磁记录材料、电化学催化剂、生物医......
合成麝香因其具有与天然麝香相类似的独特香味而广泛应用于日化行业。合成麝香的危害性及其在生物体内的集聚使得各国对合成麝香的......
过渡金属硫化物MoS2、PdS、Ag2S、Bi2S3和In2S3等具有较窄的能带系、高的光吸收系数及良好的化学稳定性,可以作为贵金属替代物用于......
本论文研究了反相微乳体系的组成,Ni/CeO2纳米复合催化剂的制备、表征及催化乙醇水蒸气重整制氢的性能。采用反相微乳法制备Ni/CeO......
采用反相微乳液法,制备了稀土配合物EDTA-Eu掺杂的SiO2荧光粒子。x射线衍射分析表明所得粒子为非晶态,红外光谱分析表明EDTA中的羰......
在正庚烷、曲拉通、正辛醇和水按一定比例组成的反相微乳体系中制备了六铝酸盐LaMAl11O19-δ(M=Ni、Cu、Co、Mn和Fe),并采用XRD对该催......
用反相微乳法制备了EDTA-Tb掺杂的SiO2荧光粒子。XRD、IR分析表明所得粒子为非晶态,EDTA中的羰基以双齿配位的形式与Tb^3+配位,荧光......
以氢氧化锶和钛酸四丁酯为原料,在水溶液/TritonX-100/环己烷/正己醇反相微乳液体系中制备了直径约为20~80nm的钛酸锶球形纳米粒子......
铈锆氧化物固溶体由于具有优良的储氧、释放氧的功能而在汽车尾气三效催化剂中得到广泛应用。制备铈锆氧化物固溶体的方法主要有共......
利用三相图确定了稳定的OP-10乳化剂/正丁醇/环己烷/水反相微乳体系,并采用反相微乳法和超临界干燥技术制备了纳米锆锰掺杂六铝酸......
通过将反相微乳法与水热法相结合,制备出了纯度高、粒径均匀的Fe3O4纳米粉.该方法克服了微乳法制样纯度不高和水热法制样晶粒尺寸......
天然气发电由于其建设周期短,扩容简单,投资小,且产生的二氧化碳在所有矿物燃料中最少,温室效应小,在电力生产中会越来越受到重视[......
采用水(溶液)/Triton X-100/环已烷/正戊醇反相微乳体系,制备出了粒径分布均匀、尺寸在10~30 nm范围内的CaCO3纳米颗粒. 对不同w0、......
采用十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)/正丁醇/正辛烷/水溶液微乳体系成功制备了纳米V2O5。先采用反相微乳法分别制备碱性偏钒酸铵微乳液......
采用环己烷/己醇/Triton-X-100/水微乳液体系,基于反相微乳法合成了纳米级硫酸掺杂聚苯胺(PANIH2SO4),通过SEM、FTIR对产物进行了结......
用TritonX-100/正己醇/环己烷/水的微乳体系,合成了一系列CuMnOx催化剂.考察了焙烧温度、沉淀剂种类、水与表面活性剂的物质的量之比ω(......
采用不同合成方法制备了4种组成为Ce0.5Zr0.5O2的铈锆固溶体。通过XRD,BET,H2-TPR,HREM以及SEAD等表征手段,研究了微观晶相结构对铈锫固......
目的制备具有缓蚀和抑菌双重作用的ZnTi层状双氢氧化物(LDHs)。方法通过反相微乳法,一步合成插层缓蚀剂维生素C(Vitamin C,Vc)和香......
“二甲醚化学”是一个崭新的课题。本文就新能源二甲醚催化燃烧所用的高温燃烧催化剂六铝酸盐制备方法及其催化活性进行了研究。选......
氯化铅可用作分析试剂或用来制作铅黄等颜料。在环己烷/TritonX—100/正戊醇/水溶液四元反相微乳体系中合成了氯化铅纳米粉体材料;系统......
磁性高分子微球是通过适当的方法使高分子与无机物结合起来形成具有一定磁性及特殊结构的微球,其表面可赋予多种反应性功能基团,如......
采用正硅酸四乙酯为二氧化硅前驱体,纳米二氧化硅前驱体反相微乳液与溶聚丁苯橡胶原胶溶液共混原位反应生成纳米二氧化硅,使二氧化......
环境污染和能源短缺成了制约人类可持续发展的两大难题,致使光催化技术在环境治理中的应用备受人们关注。六钛酸钠(Na2Ti6O13)是广......
在氢氧化钡和氢氧化锶水溶液/TritonX-100/环己烷/正己醇四元W/O型反相微乳液中制备了钛酸锶钡纳米棒,研究了ω0值(水与表面活性剂......
环境污染和能源短缺是当今社会面临的两大问题,如何有效地解决这两大问题是众多科学工作者努力工作的方向。在众多的半导体光催化......
综述了反相微乳法制备纳米催化剂的原理及其在制备高温燃烧催化剂上的应用。阐述反相微乳液中不同含水量对催化剂表面积、粒径和表......