纳米碘化银及其复合粉体的制备和表征

被引量 : 2次 | 上传用户:logicwords
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
干旱缺水一直都是困扰我国甚至全世界范围的一个重要难题,通过人工影响天气来增加地面降水现如今已经成为人类缓解水资源短缺的一个重要的途径。当云中作为凝结核的自然冰晶数量不足时,在过冷区域播撒人工冰核(即人工催化剂),人工冰核通过异质核化作用而使云中凝结核的浓度提高,从而促使降水的形成。碘化银与冰晶都属于六方晶系,且二者的晶格参数非常接近,因此成为目前人工影响天气作业中国内外应用最为广泛的催化剂。但此催化剂一般为微米级别,在核化速率、核化温度等方面都有待改进。而纳米材料的特殊性质决定了纳米碘化银粉体在人工
其他文献
汽油机稀薄燃烧技术能够有效的降低发动机燃油消耗率和减少有害气体排放,是当今发动机技术发展的主要趋势之一,但是传统三效催化剂在发动机稀燃富氧条件下,降低NO_X排放作用有限,如何降低稀燃汽油机NO_X排放成为了限制稀燃技术实际应用的主要问题。本文运用配有废气再循环的可变进气系统并结合节气门开度和喷油模态调整,对CA3GA2发动机进行稀燃改制,实现稀燃极限空燃比达到22。研究吸附还原催化器降低NO_X
学位
化合物中引入含氟基团往往可以提高它们的生物活性。因此,含氟化合物在农药和医药创制中的作用日益突显。六氟异丙基团具有较好的脂溶性和强的吸电子能力,可用于制备含氟医药与农药、含氟表面活性剂、含氟材料等高端化学品。本论文前两个部分在苯甲酰脲类化合物中引入该基团,研究了所设计化合物的合成方法和杀虫活性。在本论文的第三部分研究了含二氟(亚)基化合物的碳氟键还原为碳氢键的反应。1.将六氟异丙基引入到苯甲酰脲化
学位
生物传感器由多门学科相互渗透发展出来的新学科,它在检测时表现出的快速、准确、实时是别的检测方法所不及的,现已成为研究的热点。生物传感器的界面是现在传感器研究和改进的关键。超顺磁的Fe_3O_4表面进行修饰形成带有各种功能基团的磁性微球可与生物活性物质结合并保持其活性,在生物传感器中已有大量应用。由于它的应用能大大提高传感器的灵敏度,缩短生化反应时间,提高检测的通量。我们旨在研究酶在超顺磁纳米颗粒上
学位
软测量技术是过程控制和过程检测领域解决难测变量实时估计等问题的重要手段。随着实际工业过程对象的日益复杂,对于带有非线性、多变量、时变性等复杂特性的系统,采用单模型方法建立的软测量模型往往难以满足系统的精度要求,而采用多模型软测量建模方法可以较好地描述对象的过程特性,显著提高软测量模型的预测精度和鲁棒性。本文将以实际工程应用为背景,从模型组合以及提高分类准确率等方面研究建立多模型软测量模型的方法:(
学位
氮氧化物(NOx)是大气中常见的主要污染物,会形成酸雨以及光化学烟雾,严重损害人体健康。烟气排放的NOx是我国大气NOx主要污染源,因此,开发烟气脱硝催化剂对减少固定源排放的NOx具有重要的现实意义。本文研究了基于不锈钢基板上纳米线TiO2载体的钒钛系选择性催化还原(SCR)脱硝催化剂,以及基于Ti基板纳米多孔TiO2载体的锰钛系SCR脱硝催化剂。利用场发射扫描电镜、能谱、X射线衍射和脱硝性能测试
学位
由电纺制备的聚丙烯腈(PAN)纤维具有纳米级直径,经过热处理后可得纳米级碳纤维。化学气相沉积(CVD)由于具有操作简单、成本低廉及参数可控等优势,普遍用于制备碳纳米管(CNTs)。某些过渡金属及其氧化物具有较高的比电容,是超级电容器的理想电极材料。通过与CNTs或者过渡金属复合,可拓展碳纤维基体在锂离子电池及超级电容器方面的应用。本文利用电纺方法制备PAN纤维膜,并对其进行预氧化及碳化,研究不同预
学位
云凝结核(CCN)浓度直接影响云滴的形成过程,云滴与冰晶共存时可通过云滴向冰晶的水分转化产生降水,因此CCN浓度可间接影响冰水混态云的AgI催化效果。  本文利用一维层状云分档模式,以2007年7月1日发生在吉林长春的一次层状云降水过程为例,进行了CCN初始浓度场影响层状云AgI催化效果数值模拟研究。  模拟结果表明:首先,CCN初始浓度越大,层状云增雨效果越不明显,浓度达到1500cm-3以上催
学位
由具有两种或两种以上不同纳米物质组成的功能纳米材料,可集合各物质的独特性质,已引起科学工作者的浓厚兴趣。Fe304磁性纳米材料因其易于制备、无毒且具有超顺磁性和良好的生物相容性,被广泛应用于生物医学和催化等领域。银纳米粒子在催化领域,特别是在生物电催化和电催化方面具有较强应用价值。借助超细粒子的比表面积大,来提高多相催化剂体系催化活性的研究广见报道,但超细粒子难以分离和回收。Si02壳层具有亲水性
学位
碳纳米管由于其具有优异的导电性、力学性能、热学性能等优异性能,在电化学器件、储氢、场发射装置、传感器、修饰电极、吸附材料、催化剂载体等方面已经得到广泛的应用,碳纳米管目前在制备结构陶瓷、功能陶瓷以及结构/功能一体化复合陶瓷材料方面也得到了普遍的关注。Al2O3/TiC复合陶瓷材料是工程中常用的结构陶瓷材料之一,但是其对裂纹的敏感很大,仍是一种脆性材料,在机加工和使用过程中极易造成表面裂纹或裂痕,甚
学位
最近很多文献研究表明:InN的禁带宽度也许是0.7eV左右,而不是先前普遍接受的1.9eV。禁带宽度的减小,使得InN的发光波长达到1.55μm。因此,通过调节In_xGa_(1-x)N三元合金中的In组分x的变化可以获得从0.7eV(InN)到3.4eV(GaN)的连续可调直接带隙,这就提供了对应太阳能光谱几乎完美的对应匹配能隙,使得设计新型高效太阳能电池成为极大的可能。理论上,基于InN的太阳
学位