核壳材料相关论文
由于核壳复合材料能够实现原子和分子水平上的结构、性能调控,可使得同一种材料同时具备核材料和壳材料的多重优异性能,实现两者的优......
随着石油等化石资源的急剧消耗和环境问题的日益严峻,发展新的可再生能源迫在眉睫,超级电容器作为储能元件的一种,由于其离子传输......
随着人口数量的快速增长,环境的日益恶化,电能作为一种可再生的二次能源被广泛应用。因此,储能元件的开发越来越重要,其中超级电容......
ZSM-5@Silicalite-1核壳材料由于其表面纯硅Silicalite-1分子筛能够有效覆盖ZSM-5分子筛表面的酸性位,从而抑制外表面积炭反应,提......
NaYF4:Yb3+/Er3+纳米晶是最有效的上转换发光材料之一。作为荧光标记,这种纳米材料已被广泛得用于生物成像等领域。本论文设计、合......
表面增强拉曼散射光谱(SERS)是一种能显著增强吸附在金属纳米粒子上的分析物拉曼信号的技术,它通过给出被分析物的振动光谱,从而提供......
核壳结构纳米复合材料因其组成、尺寸及形貌的不同体现出特殊的物理和化学性质。若能有效调控这些因素,能使其物化性质得到极大的......
电解水过程分为两个部分:阴极上生成氢气分子的反应(HER)和阳极上生成氧气的反应(OER)。水分解反应中,氧气析出反应(OER)由于需转移比氢......
金属(亚)纳米簇由于具有独特的光学、电学与催化等性质,得到了广泛的研究。然而由于金属(亚)纳米簇易于聚集、失活,因此限制了它们......
本研究以Ce(NO3)3·6H2O(分析纯)、Pr6O11(工业级)、正硅酸乙酯TOES(分析纯)为主要原料,通过对TOES水解/聚合体系以及Ce1-xPrxO2低温燃烧与......
纳米复合材料是随着纳米科技的发展而涌现出的一类新型纳米材料,由两种或两种以上性质不同的材料,通过各种方法复合而成。通过单一......
石墨烯因其杰出的电子、电化学以及耐热的优越性能和实际应用价值而吸引了众多研究者。石墨烯的独特性质,如高比表面积、高电子移......
综述了近年来各种核壳材料的合成方法 ,包括聚合法 layer- by- layer(Lb L)自组装技术、原位反应法等。并简要介绍了空心材料的制......
核壳Au-Ag纳米棒因其良好的光学调控性而引起了广泛的研究兴趣。传统的制备Au-Ag纳米棒的方法通常使用十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)......
在离子液体辅助下,采用两步水热法制备纳米球形Ag_(2)CO3/Ag_(3)PO_(4)核壳材料.用XRD,SEM,TEM,EDS和UV-Vis spectrum对产物进行了......
以3种不同比表面积(120、219、289 m^2/g)、孔径(10、12、10 nm)、孔体积(0.21、0.70、0.72 m^3/g)的硅胶微米球为核,氧化钛或氧化锆为壳......
在微乳液体系中成功地将花瓣状介孔氧化硅微球(KCC-1)包覆在钛硅分子筛TS-1表面,得到了一种新型微孔/介孔复合核壳结构材料TS-1@KC......
对-二乙苯是一种具有高附加值的有机化工中间体,通常由乙苯的择形歧化择形烷基化反应制备。择形催化一直是分子筛及催化领域的重要......
金纳米材料具有基于等离子体共振的优异光学性能。通常PS@Au核壳材料的制备需要先制备种子,再进行生长。通过强、弱还原剂的搭配,......
为了快速灵敏地检测特布他林(terbutaline,TB),制备核?卫星纳米结构的Fe3O4/SiO2/Au-MNPs磁性基底对其进行表面增强拉曼光谱(SERS)......
本实验用反滴法化学共沉淀工艺合成Fe3O4。再以制备的Fe3O4为核心,采用液相沉积法制备Fe3O4/TiO2-CaSO4核壳材料。对样品的形态、......
高分子/无机复合材料兼有高分子材料与无机材料的特性,并能通过材料功能的复合,实现性能的互补与优化。其中,核壳材料因其特殊结构......
设计和控制合成多功能性复合纳米材料是当前材料科学领域以及人类社会不断前进发展的驱动力。核壳结构纳米材料是一类将具有不同功......
介孔分子筛是孔径介于2~50 nm的一类多孔材料,它的孔道结构高度有序,具有很高的比表面积,在多相催化、吸附、分离、传感器等众多领域具......
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
为了提高对二甲苯吸附选择性,采用四丙基氢氧化铵溶液对X分子筛预处理,制备出X/Silicalite-1核壳材料,采用X射线衍射、扫描电镜、......
本论文基于MWW和MFI结构分子筛的结构修饰和活性中心的调变,开展了新型分子筛固体酸催化材料的设计合成、酸催化性能及其在精细化......
模板法制备核壳功能材料是材料科学研究领域的一大热点,引起了广泛的关注。本文结合本课题组在有机-无机核壳复合纳米粒子(空心球)......
随着新能源产业的快速发展,人类社会对高效储能系统的要求越来越高。研发高能量密度和高功率密度的新型先进储能器件已经成为了当......
利用溶剂热法制备了高分散 Fe3O4纳米微球,以此为核,制备了2种核壳型亲水纳米微球 Fe3O4@SiO2和Fe3 O4@mSiO2,通过TEM、FTIR和 N2......
刺激响应型复合材料在药物释放领域的应用越来越广泛,研究也越来越受到重视。刺激响应型复合材料可响应温度、pH、磁场、化学物质......
自十八世纪六十年代的工业革命以来,人类通过燃烧大量化石燃料来获取能源,在此过程中向大气中排放的二氧化碳等气体的量日益增加,......
从单金属、双金属和多金属核壳体系3个方面系统综述了几种典型的贵金属金、铂、钯、铑等纳米核壳材料的研究进展及其在催化领域的......
作为一种环保高效的新能源技术,直接醇类燃料电池(DMFC)具有启动和工作温度低、比功率高、比能量高、工作电流大等特点,是目前最接近大......
在过去二三十年中,材料科学不断朝着交叉领域的方向发展,研究不再局限于以往传统化合物,而转向有机、无机、高分子以及生物材料的......
在众多杂化材料中,核壳材料因其组成、大小和结构排列的不同而具有独特的光、电和化学等特性,近年来倍受科学家的关注。而且,可以......
随着纳米技术的不断进步,材料科学的研究逐渐向微型化、多功能化、集成化、智能化方向发展。在众多材料中,核壳材料因其特殊结构和......
在过去的数十年内,纳米技术取得了长足的进步。单分散的纳米材料,由于其狭窄的尺寸分布,可以自组装形成一种特殊的晶体:光子晶体。......
核壳粒子作为一种新型的微纳米材料,在电学、生物学、磁学、光学以及催化学等不同领域表现出优异的性能,已经引起了国内外学者极大......
随着人们对大气环境问题的日益重视,国家对大气污染主要来源机动车燃料油的各项指标颁布了严格的标准。而作为燃料油中主要的污染......
近年来,随着我国工业的发展,各种重金属污水都排入水体中,造成水体的重金属污染情况日渐严重。重金属在水体中不易被降解,毒性大,......
进入21世纪,人类面临能源危机、生态环境恶化等的严峻挑战,如何解决上述问题是社会各界尤其是科技界的历史使命。当前人们迫切需要......
研究了巯基乙酸聚乙二醇酯的制备技术,获取足量巯基乙酸聚乙二醇酯,以其作为分散剂,研究纳米银和纳米银聚合物核壳材料的合成方法......
微纳米核壳结构材料作为纳米材料的延伸,已在生物、医学、化工与电子等众多领域被广泛研究和应用。作者介绍了目前以无机纳米粒子为......