钼掺杂相关论文
研究采用化学沉淀法制备了钼钒铋黄色料,实验通过不同Mo与V摩尔比(n(Mo)/n(V))、pH值、水浴反应温度及时间、煅烧温度等因素,研究......
二氧化钛(Ti O2)因光催化活性高、稳定性好、无毒等优点而具有广泛的应用前景。然而,对太阳能利用效率低是限制其实际应用的重要原......
由于在微波通信、脉冲储能等领域的广泛使用,低损耗电介质材料备受关注。近年来,电子元器件集成化、小型化、多功能化的迅速发展使......
随着经济的快速发展,能源和环境危机成为当今社会面临的两大主要问题。利用太阳能进行光电化学(PEC)水分解被认为是将太阳能转化为......
近年来研究发现,添加具有润滑特性某些纳米颗粒可在很大程度改善润滑油摩擦学特性。以MoS2、WS2为代表的过渡族金属硫化物因其独特......
类金刚石薄膜(diamond-like carbon,简称DLC)具有诸如:高硬度、低摩擦系数、极高的电阻率等许多优良的特性而引起了人们广泛的兴趣......
本论文主要围绕掺杂型二氧化锡在催化领域的应用,一方面制备了Mo掺杂的SnO_2纳米复合材料(SnO_(2-x)@MoO_(3-y)),具有过氧化物酶的......
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透明导电氧化物材料的发现给半导体材料领域带来了更加广阔的发展空间,满足了现在很多新兴电子产品对材料的严格要求。随着研究的进......
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生......
通过直流反应磁控溅射制备了不同Mo掺杂量的Mo-TiO2薄膜.用原子力显微镜(AFM)、X射线衍射(XRD)仪、X射线光电子能谱(xPs)仪、紫外.可见(UV-V......
利用固相反应法制备Li1+xV3-yMoyO8(0≤y≤0.6)并对其进行了500℃和550℃时的放电性能测试。采用X射线衍射测定掺杂Mo对Li1+xV3O8......
采用水热法,在不同水热生长时间条件下成功制备了钼掺杂三氧化钨纳米棒阵列。利用扫描电子显微镜(SEM)、能量色散谱仪(EDS能谱)以及X射......
用溶胶-凝胶法制备了一系列不同钼搀杂量的TiO2光催化剂,以甲基橙降解为探针反应,结果表明:搀入少量的钼,可显著提高TiO2的光催化活性,......
<正>NOx是危害大气环境的主要污染物,NOx经二次转化已成为PM2.5的主要来源之一,而NH3-SCR是用NH3做还原剂消除NOx的有效手段。本文......
由于能量密度高、清洁等特点,氢气被认为是最为理想的能源形式。电解水是获得氢气的有效途径之一,电解水包含有析氧反应(OER)和析......
用水热法以Zn(NO3)2·6H2O和NaOH为原料,分别以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、十二烷基硫酸钠(SDS)、聚乙烯吡咯烷酮-K30(PVP-K......
采用反应磁控溅射工艺,以纯钨和纯钼为靶材在ITO玻璃上制备Mo掺杂WOx电致变色薄膜,用薄膜的透射光谱和XRD衍射方法对掺杂后薄膜的......
二氧化钛(Ti O2)因光催化活性高、稳定性好、无毒等优点而具有广泛的应用前景。然而,对太阳能利用效率低是限制其实际应用的重要原......
本实验采用共还原法合成了Mo掺杂的非晶态CuCoMo/氮化硼纳米片(记为CuCoMo/BNNSs)复合催化剂,BNNSs通过聚乙烯吡咯烷酮(PVP)辅助氢......
富锂锰基正极材料由于其高理论比容量和较高的工作电压深受人们的青睐,然而循环稳定性差、电压衰减严重和倍率性能差等一系列问题......
环境污染和身体健康是当今社会人类发展面临的两个重大问题。阳极氧化TiO2纳米管作为TiO2的一种特殊一维形貌,具有比表面积大、纳......
以V2O5作为钒源,金属钼粉作为钼源,无水乙醇为还原剂,水热法合成了不同形貌的钼掺杂氧化钒纳米结构。用X射线衍射(XRD),扫描电子显微......
在电解液体系中直接添加Na2MoO4作为Mo元素掺杂源,发展了一种原位阳极氧化技术并在金属Ti表面一步反应制备得到了高度有序Mo掺杂Ti......
作为太阳能摄入的主要通道,窗玻璃的光学性能对建筑物的居住舒适度影响显著。光谱选择性节能玻璃可以高效选择性地屏蔽紫、近红外......
富锂材料以其高比容量、高电压、高安全性及环保成为人们研究的热点,也是下一代锂离子电池正极材料的热门候选之一。本文选择研究......
本文采用溶胶-凝胶法制备了新型、高可见光催化活性的Mo掺杂TiO2光催化剂。实验结果显示:制备的催化剂中TiO2主要以锐态矿相的形式......
随着社会的生产和发展,人类对能源的需求不断增加,而目前占社会能源消耗量最大的化石能源的存有量确是有限的,这使得新能源材料的......
TiO2薄膜在紫外光照下可表现出光催化和超亲水特性,且由于TiO2薄膜本身强度高,化学性质稳定,因此在太阳能电池、光分解水制氢、自......
分别以金属Mo粉为钼源、V2O5为钒源和以MoO3为钼源、NH4VO3为钒源,通过低温水热法合成了不同形貌的钼掺杂V2O5纳米结构。用X-射线......
随着常规石油资源的日益减少,稠油等低品位资源得到重视。稠油储量丰富,占全球油藏的70%。目前,稠油的开采日益增多,但采收率较低......
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