铁钴镍基二元合金微纳米结构的控制合成、磁学及催化性能

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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、相关磁学性能和在对硝基苯酚还原反应中的催化应用进行了研究。主要内容如下:1、利用液相还原法,在乙醇体
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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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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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