微波合成相关论文
随着人们生活水平的日益提高,人们越来越注重工业制品尤其是日常必需品的安全问题。为了能够快速、准确的检测出产品中的危险化学......
鲁米诺的合成与化学发光是一个极具展示度的基础化学实验。近年来,国内部分高校陆续开设了这一实验,引起不错的反响。为进一步丰富和......
质子交换膜燃料电池阴极氧还原反应(ORR)动力学迟缓,因此,开发高活性、低成本的ORR电催化剂对燃料电池发展具有重要意义。本文利用微波......
采用微波加热合成结合放电等离子体烧结制备了铁-镍双掺杂方钴矿Co3.8-xFexNi0.2Sb12 (x=0.05, 0.10, 0.15, 0.20)块体材料,并对其物......
锂离子电池已成为生活和社会发展中不可或缺的储能设备之一,其产量和消耗量逐年攀升;回收废旧电池中的石墨并加以利用,有利于减轻......
目前,全球有4.2亿确诊糖尿病人,待确诊患者达2.1亿,糖尿病的有效诊断显得尤为重要。糖尿病患者呼出气体中的丙酮浓度(≥1.8 ppm)高于......
以油酸和甲醇为原料 ,采用超临界反应合成油酸甲酯[1] ,再将油酸甲酯和蔗糖在微波下缩合生成脂肪替代品———蔗糖多油酸酯。当辐......
通过对目前国内外合成MOFs方法的系统分析,发现水热溶剂热法、粉末MOFs沉淀法等方法存在重复性差、产品质量低、反应时间长等缺点,而......
近年来,为解决染料污水问题,逐渐开展外场辅助光催化的研究。其中,微波辅助光催化有紫外-可见光和微波场的协同作用,可大大提高有......
Gd2O2S:Pr,Ce,F是医用X-CT机的新一代高性能陶瓷闪烁体.本文用Gd2O3、Pr6O11、CeO2、S、Li2CO3、Na2CO3等原料进行微波固相反应合......
微波合成技术具有快速、高效、安全等特点,采用微波辅助合成法,以反应性良好的马来酸二甲酯部分替代丙烯酸作为减水剂合成的小单体......
近年来,非铜类氧化物超导体的合成及其超导电性的研究得到人们越来越多的重视。为了研究钛氧化物的超导电性,我们首次利用微波合成......
以粗孔硅胶为硅源,偏铝酸钠为铝源,四乙基氢氧化铵(TEAOH)为模板剂,采用微波加热法制备了小晶粒Beta分子筛,考察了晶化体系水含量......
为寻找新型杂环活性化合物,通过活性亚结构拼接方法,以硫脲和乙酰丙酮为起始原料合成4,6-二甲基嘧啶-2-硫醇,随后经醚化、肼化、环......
海洋生物污损是船舶航运、海洋工程、滨海电力、水产养殖等行业共同关注的生物危害。在水下设施表面涂装防污涂层是简单实用的......
β-磷酸三钙(β-TCP)作为一种可降解的骨修复材料,因具有良好的生物相容性而受到广泛关注。天然骨中除了Ca2+、PO43-外,还含有Mg2+、......
针对当今突出的环境问题,本论文采用微波法合成了低维纳米复合材料,利用光催化协同其他高级氧化技术,对水体中的持久性有机污染物......
红外辐射材料作为提升多孔节能陶瓷产业的核心竞争力,将促进工业窑炉、锅炉、燃气炉头等的节能减排,对工业能源高效化利用和环保生......
热电材料作为一种绿色环保的功能材料,可以实现热能和电能的直接固态转换,在发电和余热回收方面发挥着关键作用。Half-Heusler合金......
氧硒化物BiCuSeO被发现以来,因其本征热电性能具有较低热导率和较高电导率的特点引起了广大学者的极大关注。BiCuSeO本征具有独特......
可挥发性有机物的排放,已经对自然环境与人类健康造成力严重危害,对于可挥发性有机物的监测意义重大。一维SnO2为基础的纳米材料可......
碳化硅(SiC)材料以其独特的结构和优异的力学、光学、电学、场发射、光催化等性能,被广泛应用在复合材料增强、电子器件、显示器件等......
学位
报道了一类新型的微波辅助对甲基苯磺酸促进的[3+3]环化反应.利用烯胺酮或烯胺内酯可作为1,3-双亲核试剂及炔丙醇可作为1,3-双亲电......
采用微波照射法成功制备新型氧化锆、氧化镍和氧化锌负载活性炭纳米颗粒。采用XRD、HR-SEM和BET对合成纳米颗粒进行表征。利用UV-V......
采用正硅酸乙酯(TEOS)作硅源,十六烷基溴化铵(CTABr)作为模板剂,首次通过全微波辐射法合成了MCM-41中孔分子筛,用XRD,TG,IR和SEM等实验技术进行了表征.结果表明,此法合成......
频率源的相位噪声一直是设计师追求的目标,目前的工艺、器件、电路设计水平已很难提升常规微波频率源的相位噪声指标.文中从频率源......
环境中的锰氧化物由于具有特殊的结构和表面特性,表现出良好的吸附性能和催化氧化活性,在控制土壤及水体环境中某些元素的转化、迁移......
有机膨润土对水中有机污染物具有优越的吸附性能,在环保等领域中具有广阔的应用前景。但常规合成有机膨润土耗时耗能,在水处理过程中......
近年来,配位聚合物纳米材料的新颖结构以及特殊的性能引起了人们的兴趣。研究表明,它们有可能在催化、自旋交叉、模板剂、生物传感、......
分子印迹聚合物(Molecularly imprinted polymer,MIP)对目标化合物及其结构类似物具有特异性识别能力。磁性聚合物微球(Magnetic po......
胆固醇吸收抑制剂ezetimibe是一类新型的降血脂药。它通过抑制小肠绒毛对胆固醇的吸收而显著降低体内低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)和......
学位
通过外加场便能快速、连续、可逆地调制材料的变形与流动行为,在科学与技术上具有重要研究价值。电流变液是一种重要的电场可调智能......
近年来,随着激光和光存储技术的飞速发展,稀土掺杂硫化物电子俘获型光存储材料愈来愈引起人们的重视。 作为一类新型的光存储材料......
本论文首先简要地介绍了微波加热机理和三种微波合成技术应用,以及微波液相合成无机纳米材料和微波固相烧结陶瓷材料的研究进展。 ......
本文运用了多种合成手段和分析技术,从材料制备、结构表征到电化学性能方面对磷酸亚铁锂进行系统深入的研究,制备出了性能良好的电......
钠硫电池自从1967年美国Ford公司发明以来短短几十年间得到了许多研究工作者的重视,其中固体电解质兼隔膜的Na -β″- Al_2O_3性能......
本文以烷基铵盐有机改性的钠基蒙脱石作为纳米改性剂,同时将高效快速、节能环保的微波加热技术应用于热塑性酚醛树脂/蒙脱石纳米复......
具有高能量密度的便携式电池需求持续增长推动着先进锂离子电池的发展。橄榄石结构的LiFePO_4以其高循环性能、好的热稳定性、无毒......
橄榄石型LiFePO_4因其价格低廉、对环境友好、循环性能优良、安全性能突出等优点成为最具有开发和应用潜力的新一代锂离子电池正极......
当今能源和环境问题日渐突出,同时随着科技的迅猛发展对电池的性能提出了更高的要求。LiFePO4作为新一代的锂离子电池正极材料,因......
粉体材料有着十分广阔的应用前景和市场前景。其中氧化物粉体是一类应用非常广泛的粉体材料。对氧化物粉体进行其它元素的掺杂形成......
葡萄糖转运蛋白4(GLUT4)对于介导葡萄糖的细胞内外转运至关重要,GLUT4表达受损就可能造成机体葡萄糖代谢功能紊乱,进而引发糖尿病......
CeO_2纳米材料作为一种新型的功能材料,广泛应用于汽车尾气处理、水污染净化、紫外光吸收剂、抛光粉、电化学以及玻璃澄清剂等领域......
糖尿病是由多种病因引起的以慢性高血糖为特征的代谢紊乱疾病,是影响人类生活的重大疾病。本论文参照经典口服降糖药甲福明(二甲双......
聚苯乙烯板作为高效保温材料,现已广泛应用于屋面、地下室和地面等。由于聚苯乙烯保温效果差,要达到现代建筑保温要求需要较高的厚......
微波合成技术是一种新颖的合成方法,具有升温速度快及体加热等优点。溶胶凝胶法是一种制备超细粉体的合成方法,能使前驱物在分子级的......