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无机粉体抗菌材料的研究进展
关键字:无机抗菌剂 抗菌材料 机理
无机抗菌剂由于其独特的性能而成为当前抗菌材料领域的研究开发热点。本文对无机抗菌剂的分类、制备方法、抗菌机理及应用进行了综述,并结合应用现状讨论了无机粉体抗菌材料的发展前景及存在的问题。
http://www.polymer.cn/research/dis_info347
 
新型炭吸油材料的表征
关键字:炭吸油材料 膨胀石墨 植物炭 油污染
为了解决环境污染中油污染的问题,世界各国相继投入大量的财力开发新型高效吸油材料。本研究针对多孔炭材料中膨胀石墨(EG)和植物炭疏水亲油的特点,分别以重油和20号柴油为吸附质,对膨胀石墨和炭化玉米秸秆、炭化油菜秸杆和炭化竹子3种植物炭的吸油特性和影响因素进行了详细的表征和研究。实验结果表明:1)蠕虫状膨胀石墨样品具有最大的吸油率,理想状态下可以达到80 kg/kg EG;2)油类的粘度在很大程度上影响吸附速率...
http://www.polymer.cn/research/dis_info339
 
沉淀剂对稀土储氧材料性能的影响
关键字:储氧材料 沉淀剂 结构 性能
利用不同的沉淀剂制备了一系列储氧材料,并应用BET、XRD、TPR及其储氧量的测定等方法对储氧材料进行了表征。结果表明,不同沉淀剂对样品的性能有重要的影响。在控制其它条件一致的情况下,用分别以氨水和以碳酸铵做沉淀剂可得到高温老化后仍保持高比表面积,储氧性能稳定的储氧材料;用(NH4)2CO3和NH3·H2O做混合沉淀剂所制得的储氧材料,其抗老化性能较差。3种不同沉淀剂所制备的储氧材料均可形成结构为四方晶相的CeO2-Zr...
http://www.polymer.cn/research/dis_info337
 
CdS材料的制备及气敏性能研究
关键字:CdS 气敏材料 室温固相合成
采用室温固相反应法制备了CdS。用XRD对产物进行物相分析,TG-DTA确定了CdS的热稳定性。结果表明:CdS在608℃以下能在空气中稳定存在,采用静态配气法测定了材料的气敏性能,发现CdS对C2H5OH有很高的灵敏度与选择性,是一种有较好的应用前景的气敏材料
http://www.polymer.cn/research/dis_info336
 
纳米材料的微结构变化动力学计算模型
关键字:纳米材料 微结构 晶化
通过对纳米材料的结晶动力学过程的研究,分析了纳米材料从非晶态到晶态的整个晶化过程中,晶粒从形成临界核开始到整个晶粒形成的各个生涨阶段的微结构变化的动力学,提出了一种定量计算模型,根据该模型可以计算出各生涨阶段晶粒尺寸和纳米材料的晶粒密度
http://www.polymer.cn/research/dis_info302
 
一维纳米结构材料研究进展
关键字:纳米材料 纳米线 纳米棒 纳米管
一维纳米材料在纳米电子学、纳米光电子学、超高密度存储和扫描探针显微镜等领域具有潜在的应用前景,已成为21世纪材料领域研究的热点。本文介绍了一维纳米材料的特性和制备方法,并阐述了一维纳米材料的应用状况和前景,以及国内外在一维纳米材料方面的研究进展。
http://www.polymer.cn/research/dis_info289
 
熔盐法制备α-Fe2O3一维纳米针状材料
关键字:熔盐法 α-Fe2O3 一维纳米针状材料
采用熔盐法制备了α-Fe2O3一维纳米针状材料。对制备的样品使用TEM和XRD进行分析测试,表明生成的α-Fe2O3一维纳米针状材料尺寸分布比较均匀,其直径为6~10nm,长度为70~150nm。同时,简单讨论了α-Fe2O3一维纳米针状材料的形成机理及影响因素。
http://www.polymer.cn/research/dis_info265
 
多孔镍载体材料的制备
关键字:多孔载体材料 造孔剂 孔率 孔径
试验在常规粉末冶金方法基础上通过添加造孔剂的办法制备出高孔率(70%以上)、小孔径(最大冒泡孔径<5μm)、高透过量,通孔率(通孔率可达97%以上)的多孔镍载体材料。主要进行了粉末粒度及形貌的分析选择研究,造孔剂的添加量与多孔镍载体性能关系的研究、烧结工艺对材料性能影响的研究。主要从孔率、最大冒泡孔径、透气系数、通孔率等方面着手,研究了造孔剂加入量及烧结工艺对该性能的影响,同时对不同条件下样品的性能进行了测...
http://www.polymer.cn/research/dis_info154
 
智能材料与结构在汽车行业的应用
关键字:智能材料与结构 汽车 应用
智能材料与结构在汽车行业有着重要的潜在应用。大力研究与发展智能材料与结构,可为汽车向轻型化、节能化、自动化、智能化和舒适化方向发展提供强有力的材料支撑,发展前景广阔。本文对智能材料与结构在汽车业的应用进行了阐述。
http://www.polymer.cn/research/dis_info63
 
让气敏材料更加灵敏
关键字:气敏材料,复合纳米纤维膜,静电纺丝

http://www.polymer.cn/Industry/industry3473.html
 
 
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