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101.
固相反应制备SnO2纳米棒技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用室温固相反应方法,合成了SnO2纳米棒前驱物.在NaCl和KCl等熔盐介质中,在660~785℃对前驱物进行焙烧,纳米颗粒前驱物自组装生长形成金红石结构的SnO2纳米棒一维材料.利用TEM和XRD对制备的SnO2纳米棒的形貌、成分进行了表征和分析,SnO2纳米棒直径为20~80nm,长度从几百纳米到几微米.分析了SnO2纳米颗粒前驱体熔盐介质中的生长,探讨了SnO2纳米颗粒在熔盐介质中的固相生长现象.  相似文献   
102.
介绍了800MW化机末级叶片结构特点,找出了末级叶片断裂的可能原因,提出了防范措施,通过实际运行,效果显著。  相似文献   
103.
赵宗彦  柳清菊  张瑾  朱忠其 《功能材料》2006,37(12):1859-1863
作为微电子机械系统(MEMS)技术中最有潜力的绝热材料,纳米多孔二氧化硅薄膜近年来引起了广泛的关注.研究表明其绝热性能与微观结构密切相关.综述了纳米多孔二氧化硅薄膜的制备方法、表征手段和绝热机理,并讨论了目前存在的一些问题和今后的发展方向.  相似文献   
104.
记者王向前报道 9月15日获悉:采用MapInfo 公司的基于 Intemet/Intranet 的 MapXtreme 地图应用服务器技术成功开发的使用地图的移动通信网管系统目前在天津移动通信系统投入使用该系统由天津市  相似文献   
105.
太阳能电池在未来的新能源开发领域占有主导地位,具有巨大的发展前景。主要介绍了近年来受到重点关注和研究的新型太阳能电池,从电池的优势、转化效率、结构、工作原理和存在的问题等方面进行了比较,并概述了后续技术的发展趋势。相较于传统的晶体硅太阳能电池,新型太阳能电池具有更大的效率提升空间且生产成本更低,若能够进一步解决当前存在...  相似文献   
106.
纳米TiO2超亲水薄膜是最具应用潜力的自清洁材料之一,但由于其禁带宽度较大,只能被波长小于387nm的紫外光所激发,不能有效地利用太阳光中占绝大部分的可见光,使其实际应用受到极大的限制。因此研究开发可见光激发的纳米TiO2超亲水薄膜就成为该领域的关键课题之一。综述了近年来纳米TiO2薄膜的超亲水性机理的研究情况及影响亲水性的因素、实现可见光响应的改性方法,并对纳米TiO2超亲水薄膜的应用前景进行了展望。  相似文献   
107.
TiO2光催化氧化技术应用于环保领域已成为国际上该领域研究的热点之一。系统地介绍了TiO2光催化剂在污水处理方面的最新发展状况和研究进展,同时对TiO2光催化剂的固定化技术和新型光催化反应器的研发现状作了简要的概述。  相似文献   
108.
介绍了东北—华北联网工程、运行方式及绥中800MW机组单机送华北运行的安全技术措施。  相似文献   
109.
110.
TiO2/SnO2复合薄膜的亲水性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用溶胶-凝胶法制备了TiO2/SnO2复合薄膜,通过XRD、XPS、UV透射光谱的分析及薄膜表面接触角、光催化降解甲基橙等的分析,研究了SnO2与TiO2配比、热处理温度、膜厚度等因素对复合膜的亲水性、透光率及光催化活性的影响.结果表明:复合膜的亲水性和光催化活性均优于单纯TiO2,当SnO2与TiO2的摩尔比为1%~5%时,所制备的薄膜具有超亲水特性;热处理温度为450℃时薄膜亲水性最好,膜厚度的增加有利于亲水性的改善.  相似文献   
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