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分析 化学 学科 研讨会
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塑料
化学
镀镍前处理工艺的初步研究
关键字:塑料 金属化 前处理
伴随着高分子材料的金属化的研究不断的趋于成熟,塑料的金属化相应拓宽了塑料的市场价值,被广泛用于食品包装、微电子工业、计算机和汽车上的电磁屏蔽材料,以及集成电路板等方卖弄。对于塑料的金属化一般要进行前处理操作,使塑料表面有可镀性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3094
醛与胶原作用效果的研究
关键字:甲醛 乙二醛 戊二醛 胶原
化学
修饰
天然胶原在其制取分离的过程中,通过机械作用和酸、碱、酶等
化学
物质的处理,其内部结构的部分氢键及分子内、分子间交联被削弱或破坏,造成其
化学
稳定性和热稳定性的降低。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2341
空心微珠表面化镀Ni- P合金镀层研究
关键字:空心微珠
化学
镀 Ni-P 机理
以硝酸银代替氯化钯为活化剂在空心微珠表面
化学
镀Ni-P合金镀层,用X射线衍射仪(XRD)、能谱仪(EDX)、扫描电镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)和振动样品磁强计(VSM)对其进行了
分析
表征,结果表明以硝酸银代替氯化钯为活化剂,在空心微珠表面能得到Ni-P合金镀层。并
分析
了以硝酸银代替氯化钯为活化剂制备Ni-P镀层的形成机理。
http://www.polymer.cn/research/dis_info928
SnSb0.18合金的电
化学
性能研究
关键字:SnSb0.18合金 嵌脱锂性能 循环寿命 比容量
以
化学
还原法制备了SnSb0.18合金,并对合金的成分、组成及形貌等进行了
分析
;对合金的嵌脱锂性能研究发现,SnSb0.18合金能与锂形成多种合金,具有良好的嵌脱锂性能,首次循环的库仑效率为74.7%,放电容量可达到611mAh·g-1。研究中还发现热处理能有效地提高电极的循环寿命,增大放电容量,合金电极在氩气保护、300℃温度下处理2h,其40次循环之后比容量仍能保持在440 mAh·g-1。
http://www.polymer.cn/research/dis_info907
玻璃纤维表面导电膜的制备
关键字:玻璃纤维
化学
镀 多弧离子镀 电导率
采用
化学
镀铜和多弧离子镀铝两种方法在玻璃纤维表面制备导电膜。采用不同还原剂、络合剂、稳定剂分别进行一系列筛选确定
化学
镀铜溶液主要组成后,考察了硫酸铜与EDTA络合比对镀速的影响,同时考察了亚铁氰化钾含量对镀速的影响,通过扫描电镜分别观察了这两种方法制备的导电膜表面以及截面形貌,计算了纤维的平均电导率。
http://www.polymer.cn/research/dis_info858
纳米金/微凝胶复合物的制备及其在催化中的应用
关键字:
化学
吸附
将纳米贵金属粒子通过
化学
吸附的方式连接到高稳定性和易于回收的荷电聚合物微凝胶 (microgel)上,形成一种多尺度复合物,不仅可以利用荷电微凝胶在水相中的稳定性来充分发挥纳米贵金属粒子的功能,同时又可以通过回收微凝胶以达到回收纳米贵金属粒子的目的,使材料在水介质中实现特定的组成、结构和功能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info722
正极材料LiM0.9Ti0.1O2(M=Ni,Co)的合成及表征
关键字:锂离子电池 正极材料 电
化学
性能
利用溶胶-凝胶预处理固相方法合成了锂离子电池正极材料LiM0.9Ti0.1O2 (M=Ni, Co ),通过XRD对合成的材料进行结构
分析
,并将其组装成电池进行了电
化学
测试,对两种材料LiNi0.9Ti0.1和 LiCo0.9Ti0.1进行了比较。结果发现,LiCo0.9Ti0.1O2的结构和性能要好于LiNi0.9Ti0.1O2,根据实验结果对其原因进行了初步的
分析
。
http://www.polymer.cn/research/dis_info570
化学
电源用泡沫镍的性能研究
关键字:电池 泡沫镍 各向异性 孔率
作为
化学
电源的一种重要的电极基体材料,泡沫镍的机械特性和电学特性不仅直接影响到电池极板的综合性能,而且与电池大规模工业化生产的可行性及经济性直接相关。泡沫镍的性能参数包括各向异性、厚度、面密度、镍丝体结构、孔率、孔形等直接影响上述特性。在实际生产中可通过对泡沫基材的选择和生产过程优化控制这些参数。本文根据
化学
电源对基体材料机械特性和电学特性的要求,结合电池的制造工艺对泡沫镍在
化学
电源领域的应用进行...
http://www.polymer.cn/research/dis_info542
化学
沉淀法制备的α-Fe2O3非晶纳米线的晶化研究
关键字:α-Fe2O3纳米线 沉淀法 晶化
以AAO为模板,采用
化学
沉淀法制备α-Fe2O3纳米线,经TEM和XRD
分析
表明,所制备的α-Fe2O3纳米线长度约为5μm,直径约为40~50nm,且为非晶态,该非晶纳米线的晶化温度约为850℃,明显高于α-Fe2O3纳米粉体的晶化温度。
http://www.polymer.cn/research/dis_info299
CVD工艺中气体流型的研究
关键字:
化学
气相沉积 体材料 稳定性 均匀性 流型
化学
气相沉积(CVD)法可制备高纯度、近似元件形状、大面积的块体材料,与制备薄膜的CVD过程相比,该过程存在长时间沉积稳定性、厚度均匀性及光学质量均匀性等问题。本文采用简化装置对CVD工艺过程进行物理模拟,探讨不同工艺参数下沉积室内部气体流型的变化,
分析
流型对沉积过程的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info271
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