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分析 化学 学科 研讨会
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Li1+xV3O8的
化学
嵌锂行为及热稳定性
关键字:Li1+xV3O8
化学
嵌锂 热稳定性 热电池
采用焙烧前驱体的方法制取了Li1+xV3O8粉末,对制备的Li1+xV3O8进行了
化学
嵌锂。采用原子吸收光谱
分析
锂含量,利用XRD、SEM
分析
嵌锂过程中产物的晶体结构和颗粒形貌,对烧结前驱体和嵌锂样品进行了TG和DSC
分析
。结果表明:随着嵌锂时间的延长,嵌入到Li1+xV3O8基体中的锂就越多,锂的嵌入速度则越来越慢。随着嵌锂的进行,LiV3O8的峰值逐渐减弱,同时出现新相Li4V3O8的峰。锂化产物随锂含量的升高熔化温度略微有所提高,熔化时吸收...
http://www.polymer.cn/research/ct_info228
高分子
化学
中一些基本概念的思考
关键字:高分子
化学
,辩证施教,概念
在加强素质教育及高分子科学快速发展的今天,如何让学生对高分子能有一个教全面、准确的认识已成为高分子
化学
教学研究的一个重要课题。现在高分子
化学
教科书上的一些概念存在一定的局限性,不利于学生进一步理解。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18610
化学
在文件检验中的应用
关键字:文件检验,
化学
,书写材料,污损文件
文件检验( Document Examination)是运用文件检验学的理论和技术方法,研究违法犯罪案件中的文件物证,确定文件与案件事实、与当事人或嫌疑人的关系的一种技术侦查和司法鉴定手段。文件检验在我国的司法领域起到了重要的作用,也是刑事技术科学领域的重要组成部分。
化学
作为一门应用性较强的
学科
,对文件检验的发展也起到了至关重要的作用。如运用红外、紫外、色谱、拉曼光谱等方法对书写...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17589
石墨烯增强电
化学
发光传感器的研究
关键字: 电
化学
发光,石墨烯,三聚氰胺
石墨烯与三联吡啶钌掺杂的二氧化硅纳米粒子( Ru-Si07)结合,构建电
化学
发光传感器,并用于三聚氰胺的
分析
检测。石墨烯的加入增加了电极表面电子转移速度,使体系电
化学
发光信号得到增强,进而提高检测的灵敏度等。
http://www.polymer.cn/research/dis_info17588
纤维素转化为低氧含量精细
化学
品
关键字:纤维素;精细
化学
品;氢解
纤维素是自然界总量巨大、零碳排放、可再生的可替代化石能源;作为能量及精细
化学
品优秀储备载体,纤维素高效绿色转化是目前能源替代领域的研究热点之一。本文设计思路为在活性炭担载的 Pt-Mo复合催化剂上,不消耗氢气的情况下,将纤维素转化为结构稳定的、氧含量较低的小分子化合物,这些化合物不仅可以作为精细
化学
品,还可作为燃料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16189
通过―点击‖
化学
合成星型聚乙烯
关键字:聚乙烯,支化结构,点击
化学
合成特定结构的长链支化聚烯烃对于研究聚合物结构与流变、机械性能具有重要的意义,探索多种方法制备长链支化聚烯烃是我们工作的主要目标。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14313
关于高分子
化学
实验创新教学的探索
关键字:高分子
化学
实验,教学,创新
高分子
化学
实验课程是高分子专业本科学生的必修课,课程教学效果的好坏直接影响着学生对该
学科
的学习兴趣和后续实践能力。高分子
化学
实验课不仅要训练学生的基本实验技能,还应培养学生的观察
分析
能力和知识创新能力,为他们今后的科研实践活动打下扎实的基础。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14175
石墨
化学
镀银的新方法研究
关键字:多巴胺,石墨,
化学
镀,银
本文描述了一种制备石墨粉
化学
镀银的新方法。将石墨粉浸入在多巴胺(二羟基苯丙氨酸)水溶液中,在室温条件下进行搅拌,多巴胺通过氧化聚合在石墨粉表面交联并沉积在石墨粉表面。经过多巴胺功能化后的石墨粉表面能够进行
化学
镀银实现金属化。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13606
高分子材料表/界面问题及C-H 键转换新
化学
——由
化学
到化工技术
针对有机高分子材料在实际使用中存在的缺点,如表面硬度低、阻隔性差、难印刷、难粘接、产生静电、生物相容性差等,从上世纪80 年代开始,部分聚合物
化学
家开始将注意力放在聚合物制品固体的表面改性上。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13332
低密度聚乙烯
化学
交联过程的流变学表征
关键字:聚乙烯,
化学
交联, 流变学
化学
交联以过氧化物交联剂引发低密度聚乙烯(LDPE)自由基反应形成三维网络,从而大幅度提高LDPE 力学及耐热性能,在高压电缆绝缘领域得以广泛应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13282
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