La、Ce掺杂对氧化铁纳米颗粒相变及表面吸附行为的影响

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在经济日益繁荣和发展的今天,环境污染问题已成为一个直接威胁人类生存而急待解决的焦点问题。开发新型的高效节能纳米材料用于环境治理具有重要意义。铁是地球上普遍存在的丰富元素,其(氢)氧化物是土壤、水体中最常见的矿物,具有很好的环境相容性。纳米氧化铁具有稳定性、气敏性、磁性、催化性等优点,但其易团聚、单独作为磁性组分不能满足更广泛地实际应用。因此选择适当的掺杂金属离子及控制材料的微观结构来有效地改善材料的性能。由于稀土元素原子的结构特殊,内层4f轨道未成对电子多、原子磁矩高、电子能级极其丰富,几乎可以与所
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世界上提钒的原料主要来自于钒钛磁铁矿、钢渣、石煤、废催化剂、石油和沥青废料等。提钒工艺因其原料的种类、性质和钒含量的差异而各不相同。在这些方法中,碱浸法因钒的总回收率高、产品纯度高、生产设备少、成本低和腐蚀性小等优点成为极具前景的提钒方法。但是,世界上关于含钒物料在碱性溶液中浸出过程的相关理论研究比较薄弱,这严重制约了提钒技术的发展。已有的研究工作大多是针对焙烧后的浸出体系而开展的,对氧化气氛下的
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纳米复合材料具有一般材料所不具备的优异性能,如不同的表面组成、磁性、光学性能及稳定性等。由于纳米复合材料种类繁多和纳米相复合粒子所具有的独特功能,纳米复合材料的构筑和功能化己成为纳米化学领域的研究热点。本文创造性地设计一系列新颖、简便、绿色的合成方法来合成贵金属纳米粒子/一维纳米复合材料。另外,我们根据不同应用领域的需求,为了充分发挥各组分的特性,分别选择半导体材料、磁性材料、碳纳米管等最具代表性
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SiC纤维增强SiC复合材料(SiC_f/SiC)是航空航天和核聚变等高技术领域理想的高温结构材料,但其力学性能尚不能完全满足实际应用需要。本文采用碳纳米管来调整纤维与基体间的界面结合强度,同时利用碳纳米管自身的优异性能对复合材料进行二次增强,期望实现SiC_f/SiC复合材料的强韧化。众所周知碳纳米管的易团聚性导致其在复合材料中难以均匀分散,因此本论文首次提出采用原位生长的方式在SiC纤维编织件
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本论文的工作涉及硅壳纳米颗粒和聚合物-磷脂纳米颗粒在药物载体及荧光标记方面的研究与应用,分为两大部分:第一部分:硅壳纳米颗粒的制备及载药研究。本研究立足于硅壳纳米颗粒具有良好生物相容性,纳米药物载体可以解决目前抗肿瘤药物的给药难点,延长药物在体内的作用时间,提高疗效,降低抗肿瘤药物的毒副作用等方面,开拓了反相微乳液法制备硅壳纳米颗粒作为药物载体方面的应用。在制备工艺和体外抗肿瘤效果方面进行了研究。
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近年来,超分子凝胶已逐渐发展为一类具有广阔应用前景的功能性纳米材料,其结构上的多样性也使其成为制备各种纳米材料的模板。本论文从以超分子凝胶作为模板来合成聚合物微米管这条思路出发,采用甲叉双丙烯酰胺(MBA)凝胶,进行了如下两个方面的研究工作:一、以超分子凝胶为模板,我们提出了一种全新的制备聚合物微米管的方法—模板转化法,即将模板直接转化成聚合物微米管的方法。我们以甲叉双丙烯酰胺凝胶为模板,在可逆加
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随着现代工业的迅猛发展,废水、废气的大量排放给人类的生存环境带来越来越来严重的破坏。半导体光催化技术可以将大气或水中的烃类、染料、农药残留等有机污染物氧化为H2O、CO2等小分子,而且这种技术还具有活性高、无毒安全、相对廉价等优点,因此半导体光催化技术在环境污染治理方面已经成为研究的热点。纳米TiO2是常用的半导体光催化剂,但自身存在一些缺陷,例如:禁带较宽、光生电子-空穴易产生无效复合、对太阳光
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纳米材料由于具有独特的性质,引起人们极大的关注。尖晶石结构铁氧体纳米材料作为纳米材料的重要组成部分,被广泛应用在催化剂与吸附剂等领域。因此,对尖晶石结构铁氧体及其复合材料进行研究非常具有意义。在本论文中,采用共沉淀法制备了尖晶石结构铁氧体MFe_2O_4(M=Fe,Co,Ni,Zn,Mn),并对制备的铁氧体纳米粒子结构和性质进行了各种表征研究。通过实验发现,不同类型的尖晶石结构铁氧体制备条件有所差
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