纳米TiO_2-Al_2O_3复合材料的制备及其性能研究

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TiO2是目前应用最为广泛的理想光催化剂,它具有高活性、高化学稳定性和无二次污染性。目前,对纳米TiO2光催化的应用主要用于分解有机物、贵金属回收以及对废水和空气中有机污染物、NOx等有害物质进行催化、氧化、分解来净化水和空气。但是TiO2的比表面积与γ-Al2O3相比明显较小,而且TiO2的热稳定性较差,因此限制了它的使用。Ti02-γ-Al2O3复合材料可以克服以上的缺点成为一种性能优越的催化剂。本文采用液相沉淀法与溶胶-凝胶法两种方法分别制备了TiO2-γ-Al2O3复合材料,并通过对
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螺旋波广泛存在于自然界中,人们已经在许多生物、物理、化学系统,诸如心脏、Belousov—Zhabotinsky(BZ)反应、黏性霉菌的自组织、卵母细胞中的钙离子波以及铂催化剂表面的一氧化碳氧化等系统中都观察到螺旋波。对心脏等反应扩散系统的螺旋波研究尤为引人关注,因为心脏组织中出现螺旋波电信号会产生心动过速,螺旋波破碎形成时空混沌将导致心室纤维性颤动,危及生命。对于单层可激发介质中螺旋波的动力学行
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碳纳米管具有其独特的结构和优良的理化特性,在材料、生物传感器、催化剂载体、生物医药以及分离科学等领域存在着广阔的应用前景。碳纳米管,特别是单壁碳纳米管(SWNTs),具有很大的比表面积和很强的吸附能力,是性能优良的预富集材料。但是碳纳米管是由多个处于芳香不定域系统中的碳原子组成的大分子,且几乎不溶于任何溶剂,在溶液中易聚集成束,大大限制其在各领域的应用。通过对碳纳米管的功能化可改善碳纳米管的溶解性
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氧化铟(In203)具有较大的禁带宽度,是一种重要的半导体氧化物,广泛应用于太阳能电池、光催化剂和气体传感器等许多领域。In203有两种晶型:立方晶型(C-In2O3)和六方晶型(H-In2O3)。在本论文中以InCl3·4H2O为原料利用水热(溶剂热)法分别制得了In(OH)3和InOOH两种前驱体,经煅烧后分别得到两种晶型的氧化铟纳米材料。将所得的材料制成气敏元件测试其气敏性能,比较不同材料间
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尖晶石结构的铁氧体材料作为一类重要的功能材料,由于其独特·的光、电、磁等性能,在介电、传感、发光、超导、磁性材料、催化、生物和医药等领域占有重要的地位,并因为其良好的耐酸碱、耐高温的化学稳定性而备受关注。目前的研究主要集中在形貌、粒径大小的控制,以及掺杂和表面改性等方面,制备了系列具有特殊功能的尖晶石型纳米材料。本文采用了成核-晶化隔离法和还原氧化法相结合的方法,实现了尖晶石型铁氧体纳米材料的低温
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中空碳微球具有比表面积大、密度低、良好的导电导热性及形貌可控等优点,被广泛用作锂电池材料、储氢材料、催化剂载体材料、药物运载材料、吸附剂及润滑剂材料等。在众多是制备方法中,模板法被认为是一种制备形貌可控中空碳微球的最有效方法,通过简单地调节模板的粒径大小可以达到在大范围之内控制中空碳微球的粒径。本文介绍一种以有机物微球为模板制备形貌可控中空碳微球的简单方法,该方法结合了模板法和高温热解法的优点,其
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磁性合金材料作为一类重要的功能材料,引起了科学家的广泛关注,并在很多领域得到广泛的应用,如:磁流体、催化、生物科技和生物医药、磁共振成像、数据存储、环境治理等领域。而纳米材料的性能常常受其尺寸、形貌和组成的影响,因此,可控制合成磁性微纳米材料与性能研究成为了化学和材料学研究的重要领域之一。本论文旨在发展不同的合成方法制备具有不同形貌、尺寸和组成的铁钴镍基二元合金微纳米材料,同时,对其形成机理、相关
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水滑石是一种重要的具有层状结构的无机功能材料,由二价和三价金属离子及羟基构成层板。构成层板的金属离子之间在半径相近的情况下发生同晶取代,层板间具有可交换的阴离子。水滑石整体呈现弱碱性,具有热稳定性、吸附性、结构记忆性、低表面能、几何结构效应等。水滑石因其独特的空间结构可调变性以及优良的催化性能使其在离子交换、催化剂载体、医药、水处理等领域得到了广泛的应用。传统的水滑石制取方法有共沉淀法、水热法、离
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