γ-Fe2O3相关论文
提出了两次反应制备γ-Fe2O3纳米微粒的新方法.制备过程中通过控制第2次反应中NaOH的浓度实现了由结晶的FeOOH逐渐转化为结晶的γ-......
采用微乳法合成出氧化铁的前驱体——纳米β-FeOOH,分别以β-FeOOH与添加剂壬基酚聚氧乙烯醚(NP-4)以物质量的比(n)为4,5,100添加N......
采用静电纺丝法制备了PVP/FeC6H5O7复合纳米纤维,并将复合纤维在500℃高温烧结3 h,X射线衍射分析(XRD)表明,烧结后的产物为正尖晶......
活性炭作为一种高效、廉价的催化剂载体,具有巨大比表面积、丰富孔隙结构、稳定化学性质和良好吸附性能,同时还具有强度高、易于多......
近几十年来,抗生素被广泛应用于医疗、兽医、畜牧等领域,常常出现过度使用和滥用现象。抗生素在生物体内只能部分代谢,大部分会排......
作为地球含量最高的几种元素之一,铁及其化合物在我们的日常生活中随处可见,其应用也十分广泛。由于其原料易得、价格低廉、无毒无......
自工业时代以来,大气中的二氧化碳(CO_2)含量显著上升,如今大气中的高CO_2含量严重加剧了温室效应,并对生态系统以及人类赖以生存......
磁纳米材料具有多种优势,尤其应用于环境保护方面。其不仅可以对产品分离回收,还能催化降解含酚等有毒的工业废水,满足当今绿色环......
目的 初步探究纳米磁流体(magnetic nanoparticle ferrofluid,MNPF)在尸体磁共振成像血管造影(postmortem magnetic resonance ang......
本文首先在Al_2O_3基底上以Zn(NO_3)_2·6H_2O为锌源,六次甲基四胺为沉淀剂,分别选取十二烷基苯磺酸钠、十六烷基三甲基溴化铵、柠......
采用溶剂热法在短切炭纤维表面均匀负载了磁性纳米粒子,并通过场发射扫描电子显微镜、X射线能谱仪、X射线衍射仪、X射线光电子能谱......
利用水热法合成了新型磁性γ-Fe_2O_3/BiOI纳米复合材料,并用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、紫外可见漫反射(UV-Vis DRS)......
Effect of Addition Sequence during Neutralization and Precipitation on Iron-based Catalysts for High
The preparation of the iron-based catalysts promoted by cobalt with a small amount of copper and aluminum for the high t......
从电导控制理论,对掺钇、硫酸根离子等多元化、微结构γ-Fe2O3的热稳定性、响应苯类气体敏感性及其对相邻气体的高选择性,进行了系......
利用乙酰丙酮铁在空气中的低温热分解反应,制备了Fe3O4,γ-Fe2O3纳米微粒.采用X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、比表面积法(......
γ-Fe2O3:A magnetic separable catalyst for synthesis of 5-substituted 1H-tetrazoles from nitriles and
An efficient route for the synthesis of 5-substituted 1H-tetrazole via[2+3]cycloaddition of nitriles and sodium azide is......
Preparation and properties of magnetic alumina microspheres with a γ-Fe2O3/SiO2 core and Al2O3 shell
Magnetic alumina composite microspheres with γ-Fe2O3 core/Al2O3 shell structure were prepared by the oil column method.......
采用NaOH/十二烷基苯磺酸钠(DBS)/甲苯/水和NaOH/十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)/三氯甲烷/正丙醇/水2种微乳液体系制备了γ-Fe2O3纳米粉体,并对其......
以壳聚糖、多壁碳纳米管和磁性γ-Fe2O3粒子为原料,通过微乳化法制备出磁性壳聚糖/多壁碳纳米管复合吸附剂。运用XRD和VSM等手段对......
以壳聚糖、多壁碳纳米管和磁性γ-Fe2O3粒子为原料,通过微乳化法制备出磁性壳聚糖/多壁碳纳米管复合吸附剂。运用XRD和VSM等手段对......
采用溶胶-凝胶法制备了具有高热稳定性的γ-Fe2O3-SiO2复合材料,并在其表面进行SiO2包覆,获得了纳米尺寸磁核的单分散球形SiO2/(γ......
采用溶胶-凝胶法制备了具有高热稳定性的γ-Fe2O3-SiO2复合材料,并在其表面进行SiO2包覆,获得了纳米尺寸磁核的单分散球形SiO2/(γ......
γ—Fe2O3纳米粒子因其在磁性、催化、气敏、生物医学等领域的广泛应用而备受青睐。传统制备γ—Fe2O3粒子的方法是在适当温度下加......
作者以γ-Fe2O3为基料,通过Au2O3、PdO两种氧化物的复合掺杂,研制出了高灵敏度的CO广谱性气敏元件,并对掺杂元素的作用机理作出了......
采用溶胶—凝胶方法(Sol-gel)制备了含钇纳米微结构γ-Fe2O3气体敏感材料,并用DAT等方法进行表征与测量。结果表明,掺入适量Y2O3后能使......
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利用匀胶旋涂技术,将微乳-水热法制备出的、粒径均匀可控的γ-Fe2O3纳米颗粒沉积在具有独特微纳双重结构的硅纳米孔柱阵列(Si-NPA)基......
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本文介绍了为制备均匀分布的不同形状γ-Fe2O3磁粉在方法上的改进和为提高其磁性能而进行的改性;以及近年来γ-Fe2O3超微粉及其复......
采用室温固相法,通过2种形式分别合成了纳米γ-Fe2O3的前驱体FeC2O4·2H2O,并对其煅烧过程中不同温度下所得到的γ-Fe2O3的形貌......
以γ-Fe2O3为磁源物质,六水合硝酸镍和尿素为原料,无水乙醇为溶剂,采用溶剂热法成功制备了磁性NiO(m-NiO)复合光催化剂。以盐酸四......
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利用化学气相沉积法,以二茂铁和水为原料,在碳纳米管表面包覆氧化铁纳米颗粒,制备出磁性氧化铁/碳纳米管复合材料。采用x射线衍射(XRD)、......
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以超临界流体干燥(SCFD)制备的氧化铁气凝胶纳米粒子的表面活性Fe离子为模板,邻苯二腈为酞菁起始物,在氧化铁纳米颗粒表面原位组装......
利用流化床气溶胶发生器分别产生2种不同磁特性的燃煤可吸入颗粒物,在高梯度磁场试验装置中通过添加γ—Fe2O3,进行了可吸入颗粒物脱......
以亲和素修饰的磁性纳米颗粒γ-Fe2O3为载体,提出了基于磁富集靶序列PCR扩增方法。首先将结合有生物素标记特异性引物的靶序列富集......
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通过雾化热分解氧化五羰基铁(Fe(CO)5),在雾化液中添加三乙二醇(TREG)和三正辛基氧膦(TOPO),及在收集液中添加羧基化单甲醚聚乙二醇(MPEG-CO......
以Span60-正己醇-环己烷-水为微乳液体系,制备γ-Fe2O3纳米微粒.研究了不同灼烧温度对γ-Fe2O3结构和磁性的影响.通过XRD、IR和磁......
采用共沉淀-微波热解法,制备一系列Sn、Ti掺杂改性γ-Fe2O3催化剂样品(γ-Fe0.95Ti0.05Oz、γ-Fe0.95Sn0.05Oz、γ-Fe0.95Sn0.025Ti......
利用废旧硒鼓经过废旧硒鼓破碎磁选装置处理得到的黑色有机墨粉作为原料,采用环境友好的低沸点有机溶剂处理除去表面有机物,通过500......
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以FeSO4·7H2O的水溶液为分散相(水相),环己烷为连续相(油相),甲基丙烯酸甲酯(MMA)和丙烯酰胺(AM)为单体,壬基酚聚氧乙烯醚-10(OP-10)为乳化......
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选择性催化还原(SCR)脱硝是烟气中氮氧化物(NOx)脱除的最有效方法之一,现有SCR系统采用填充床反应器工艺,且催化剂价格较贵。本文以Fe2O3......
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本文采用了一种新颖的方法制备了氧化铁填充的碳纳米管复合材料。室温下将碳纳米管浸泡在硝酸铁饱和溶液和浓硝酸/浓硫酸的混合溶......