切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
会议论文
三氧化钨纳米片组装成的分级结构用于污水处理
三氧化钨纳米片组装成的分级结构用于污水处理
来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fanhaoguohuifang
【摘 要】
:
在这项工作中,由许多薄片组装三氧化钨分级结构已被成功地通过简便不含表面活性剂的水热法制备。形貌和合成后产物的微观结构是。已获得的三氧化钨分级结构通过调节反应时
【作 者】
:
姚舜禹
曲凤玉
武祥
【出 处】
:
中国化学会第30届学术年会
【发表日期】
:
2016年期
【关键词】
:
三氧化钨
纳米片
组装
分级结构
调节反应时间
水热法制备
表面活性剂
微观结构
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
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
在这项工作中,由许多薄片组装三氧化钨分级结构已被成功地通过简便不含表面活性剂的水热法制备。形貌和合成后产物的微观结构是。已获得的三氧化钨分级结构通过调节反应时间和硫酸钠的用量,提出可能的生长机理。
其他文献
超分子有机凝胶的可控自组装:一种像玫瑰花的自组装微观结构
利用易获得的含硫有机双头酸(EDA)与不同碳链长度的单头脂肪胺复合得到一系列新型的双组份凝胶剂盐,发现其能够在多种有机溶剂中形成凝胶.有趣的是,当脂肪胺的碳链长度为18
会议
超分子
有机凝胶
可控自组装
玫瑰花
有机溶剂中
凝胶剂
自组装结构
碳链长度
“拟双子”表面活性剂:一种构筑智能粘弹性流体的新方法
基于表面活性剂与hydrotrope之间的静电作用提出了一种构筑粘弹性表面活性剂流体的新策略—“拟双子”结构。分别在C22叔胺(UC22AMPM)/马来酸[1]、SDS/四甲基顽基二胺(TM
会议
双子
粘弹性表面活性剂
构筑
粘弹性流体
分散液
牛顿流体
可逆变化
静电作用
超分子自组装导电高分子水凝胶及其形貌控制
导电聚合物水凝胶在能源、环境和生物医药等领域有巨大的应用潜力。本文介绍借助圆盘液晶分子与聚吡咯的空间位阻等弱相互作用调控聚吡咯水凝胶微观形貌的超分子自组装方
会议
超分子自组装
高分子水凝胶
聚吡咯
纳米线结构
聚合物水凝胶
自组装方法
弱相互作用
圆盘
聚苯胺/氢氧化镍负载金纳米催化剂的结构设计及性能
金纳米催化剂的形貌调控及催化应用一直是贵金属纳米催化领域的研究热点。在实际应用中,金纳米催化剂通常负载于功能载体内部或表面以提高其稳定性,常用的载体有无机金属氧
会议
聚苯胺
氧化镍负载
金纳米催化剂
结构设计
载体
金属氧化物
功能聚合物
研究热点
反向聚离子静电组装及其应用
聚离子静电组装多为以亲水基团为外壳,静电凝聚相为内核的核壳结构,与两亲分子在水溶液中形成的胶束类似。但是,众所周知,两亲分子在特定的条件下能够形成反向胶束,藉此可以利
会议
离子静电组装
亲水基团
两亲分子
反向胶束
核壳结构
水溶液
凝聚相
外壳
溶液中寡聚表面活性剂的聚集行为与功能
近年来,我们设计合成了具有星状连接基团的三聚、四聚和六聚表面活性剂,并研究了其在水溶液中的聚集行为.研究发现,寡聚度和连接基团的结构对寡聚表面活性剂的聚集行为有重
会议
水溶液
表面活性剂
聚集行为
连接基团
转化规律
重要影响
重要因素
设计合成
DNA/阳离子表面活性剂组装体的构筑与性能研究
会议
DNA
阳离子表面活性剂
组装体
构筑
LiV3O8/PEDOT复合物正极材料的制备及其电化学性能研究
层状锂二次电池正极材料钒酸锂(LiV3O8)由于其高比容量,低成本,易制备等优点而备受关注[1]。但该材料循环性能差。因此,我们通过原位聚合法[2]合成LiV3O8/PEDOT复合材料来提
会议
PEDOT
复合物
电池正极材料
制备
电化学性能
原位聚合法
循环性能
高比容量
花状Ni和N共掺杂分级多空碳微球的制备及燃料电池存储性能
目前,设计和发展高效的、低成本的双功能氧电极已成为能源转化和储存技术(如燃料电池,金属-空气电池和水裂解)的迫切需要。为了满足这一需要,我们通过简单两步法构筑了一个
会议
共掺杂
分级
碳微球
制备
燃料电池
双功能氧电极
能源转化
空气电池
聚乙烯醇基多孔炭材料的制备及电化学性能研究
电化学电容器(也称为超级电容器)是一种介于电池和传统电容器之间的新型的储能器件,兼具电池的高能量密度和传统电容器的高功率密度特性,在电化学储能领域中具有广泛的应
会议
聚乙烯
醇基
多孔炭材料
制备
电化学电容器
高能量密度
电化学储能
超级电容器
与本文相关的学术论文