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二氧化碳吸收剂 能源 化学
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中国
化学
会第二十八届学术年会(2012.4.13~16,四川成都)
http://www.polymer.cn/research/dis_list/64
2006第二届高分子
化学
国际学术研讨会(6.7-6.11,大连)
http://www.polymer.cn/research/dis_list/9
2004第一届高分子
化学
国际学术研讨会(6.5-6.8,长春)
http://www.polymer.cn/research/dis_list/3
稀土含量对Al-Zn-In-Mg-Ti 牺牲阳极材料电
化学
性能的影响
关键字:牺牲阳极,电
化学
性能,电流效率,电
化学
阻抗谱
研究了3 种不同RE 含量的Al-Zn-In-Mg-Ti合金牺牲阳极材料。通过测试合金的电流效率、极化曲线、电
化学
阻抗谱研究铝合金阳极材料在3%NaCl 溶液中的电
化学
行为。结果表明:Al-5%Zn-0.03%In-1%Mg-0.05%Ti-0.5%RE 阳极的电流效率为91.9%,工作电位为-1.020~-1.033V;稀土元素对阳极材料电位影响较小;随着稀土元素含量的增加,阳极表面氧化膜变厚,溶解变得不均匀。
http://www.polymer.cn/research/dis_info6499
稀土含量对Al-Zn-In-Mg-Ti 牺牲阳极材料电
化学
性能的影响
关键字:牺牲阳极,电
化学
性能,电流效率,电
化学
阻抗谱
研究了3 种不同RE 含量的Al-Zn-In-Mg-Ti合金牺牲阳极材料。通过测试合金的电流效率、极化曲线、电
化学
阻抗谱研究铝合金阳极材料在3%NaCl 溶液中的电
化学
行为。结果表明:Al-5%Zn-0.03%In-1%Mg-0.05%Ti-0.5%RE 阳极的电流效率为91.9%,工作电位为-1.020~-1.033V;稀土元素对阳极材料电位影响较小;随着稀土元素含量的增加,阳极表面氧化膜变厚,溶解变得不均匀。
http://www.polymer.cn/research/dis_info6499
有机
化学
全英文教学模式的探索与实践
关键字:高等教育研究
全英文教学是培养具有国际视野、国际交流及国际竞争力人才的重要途径。本文从教材精选、 集前沿性和实用性为一体的教学内容建设、“两课四法”教学模式的实施等几方面,阐述了如何建设有自身特 色的全英文教学模式,并对师资水平、学生英语能力和教学方法等全英文教学质量的关键因素进行了探讨。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19444
固相力
化学
技术在废弃高分子材料回收中的应用
废弃高分子材料也是极具回收利用价值的“城市矿产”资源。回收利用“城市矿产”中的废弃高分子材料对缺乏原生资源,原油和天然橡胶大量依靠进口的我国国民经济是具有十分重要意义的战略新兴产业,其关键是解决共混复合型、填充增强型废弃高分子材料难分离,热固性、交联型废弃高分子材料难二次加工,难于制备高值化再生材料和制品等难题,急需建立新技术,研制新设备。本文针对废弃高分子材料回收利用的共性关键问题,建立了高...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19059
三明治结构PVdFlPMIAlPVdF纳米纤维锂电池隔膜的制备及其电
化学
性能研究
波音B747-400F货运飞机、电动汽车等锂电池着火事件的发生引起人们对锂电池安全性的广泛关注。在锂电池的组成部件中,隔膜的主要作用是隔离正负极、防止两极接触,同时允许锂离子的快速传输,其对锂离子电池的安全性起着至关重要的作用[1]。现有隔膜产品对电解液的浸润性差,且高温受热时形变大,存在严重的安全隐患。本文通过采用层层静电纺丝技术制备了新型三明治结构的PVdF/PMIA/PVdF复合纳米纤维锂电池隔膜,PVdF层与PMIA层...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19007
多孔 Sn02@C复合纳米纤维的制备及其电
化学
性能研究
多孔碳纳米纤维作为一种一维碳材料具有高长径比,高比表面积,高孔隙率和优异的
化学
稳定性能,在催化、储能电极以及吸附分离等领域引起了研究人员的广泛关注[1,2]。本研究结合原位聚合技术与静电纺丝技术以苯并噁嗪(BA-a)作为碳源,采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)作为模板聚合物,无水氯化亚锡( SnlCI2)作为锡源,通过共混纺丝制备出复合纳米纤维。经过进一步热处理,PVB模板分解,BA-a原位聚合形成聚苯并噁嗪(PBZ)。随后将PBZ纳米...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18999
生物材料表界面
关键字:表界面,
化学
组成,拓扑结构,生物单元,协同效应
生物材料表界面的研究主要涉及材料表面与各种生物单元(蛋白质、核酸、细胞等)之间的相互作用。研究这些相互作用的机理并实现其调控不但具有重要的理论价值,还密切关系到生物材料最终能否被成功应用。材料表面主要通过
化学
组成和拓扑结构来影响其与生物单元间的相互作用。我们的研究重点正是利用这两种因素来调控生物单元在材料表面的行为。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16747
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