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射频等离子体制备类金刚石薄膜及其表征 2009-11-01 18:13 Tag: 射频等离子体 类金刚石薄膜 粗糙度 拉曼光谱 显微硬度计 复合硬度 原子力显微镜 表面形貌 制备 高质量 Blog: scinet 采用射频等离子体技术,以CH4和H2为反应气体,在单晶硅片和载玻玻璃片上成功制备出了高质量的类金刚石薄膜.采用扫描电镜、原子力显微镜、Raman光谱、红外光谱、显微硬度计表征了类金刚石薄膜的表面形貌、微观结构、光学性能和复合硬度.结果表明,制备出的类金刚石薄膜表面十分平整光滑,表面粗糙度极低,平均粗糙度Ra为0.492 nm;薄膜中含有sp2,sp3杂化键,具有典型的类金刚石结构特... 多孔氧化铝模板中交流沉积钴纳米线阵列 2009-11-01 18:07 Tag: 多孔氧化铝模板 交流电沉积 Co纳米线阵列 电化学沉积 扫描电子显微镜 二次阳极氧化 晶体结构 择优生长 制备 孔径 Blog: scinet 利用二次阳极氧化法制备了多孔氧化铝模板(PAM).用交流电化学沉积方法成功地在模板孔道内制备了Co纳米线.采用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)对Co纳米线的形貌、晶体结构进行了研究.结果表明,模板的孔径均匀,孔道平直.Co纳米线均匀分布在PAM纳米孔隙中,直径与PAM孔径一致,约50 nm,并沿Co(111)晶面择优生长. 模板诱导/均相沉淀法制备碳羟磷灰石晶须 2009-11-01 18:24 Tag: 碳羟磷灰石 均相沉淀法 晶须 磷酸二氢铵 山梨醇 硝酸钙 模板剂 混合溶液 制备 长径比 Blog: scinet 为了在温度、压力要求都比较低的情况下获得CHAp晶须,以磷酸二氢铵和硝酸钙为原料,配制均相混合溶液,再采用山梨醇作为模板剂最后制得CHAp晶须,并通过XRD、FT-IR、SEM对产物进行了表征分析.结果表明,在95℃反应10 h得到端面直径1.25μm、长12.5μm的CHAp晶须. Ca_(0.61)Nd_(0.26)TiO_3粉体:熔盐法制备及烧结特性 2009-11-01 16:13 Tag: 熔盐法合成 Ca.Nd.TiO 煅烧温度 颗粒形貌 粉体颗粒 烧结特性 钙钛矿结构 制备 样品 固溶体 Blog: scinet 正钙钛矿结构的(Ca1-xLn2/3x)TiO3体系是CaTiO3中的Ca2 被三价的稀土离子Ln3 (Ln=La,Nd和Sm等稀土元素)不等价置换所形成的固溶体,该固溶体具有高介电常数、高品质因数等特点[1,2],这在微波器件小型化应用中具有重要的意义。Yoshida与Fu等[1,2] 纳米MoS_2空心球的制备与表征 2009-11-01 16:44 Tag: 软模板法 CTAC MoS 纳米空心球 十六烷基三甲基氯化铵 核壳结构 模板剂 形成机理 制备 表征 Blog: scinet 采用软模板法,通过添加十六烷基三甲基氯化铵(CTAC)作为模板剂,制得纳米MoS2空心球。采用SEM、TEM、XRD以及EDS等表征最终产物的形貌和化学成分,并基于CTAC和最终产物的FTIR光谱图,讨论了纳米MoS2空心球的形成机理。结果表明:产物为直径约30~100nm壁厚为10nm的空心球,结晶度较差,但可通过退火加以改善。在纳米MoS2空心球的形成过程中,CTAC不仅仅是作... 3,5-二硝基水杨酸铈的制备﹑热分解机理及非等温反应动力学(英文) 2009-11-01 16:22 Tag: -二硝基水杨酸铈 热分解机理 非等温反应动力学 分解反应 动力学方程 制备 傅立叶变换红外光谱 荧光光谱 技术研究 动力学参数 Blog: scinet 用3,5-二硝基水杨酸和硝酸铈为原料,制备了3,5-二硝基水杨酸铈(CeDNS),采用元素分析、X射线荧光光谱和FTIR对其进行了表征。用TG和DSC以及变温固相原位反应池/傅立叶变换红外光谱(RS-FTIR)联用技术研究了3,5-二硝基水杨酸铈的热分解机理,对主放热反应的DSC峰进行了数学处理,计算得到了动力学参数和动力学方程。结果表明,3,5-二硝基水杨酸铈的分解反应共有3个阶... 微电极结构Ag/ZnO/NiO三层复合膜的制备及光催化性能的研究 2009-11-01 16:20 Tag: 光催化性能 复合膜 微电极 氧化锌薄膜 氧化镍薄膜 复合薄膜 电极结构 表面形貌 制备 光催化活性 Blog: scinet 通过溶胶-凝胶结合光还原沉积法在普通玻璃片上制备了Ag-ZnO-NiO系复合薄膜。使用SEM,PL,XRD,UV-Vis等手段对薄膜的表面形貌,物相组成及光学性质作了考察和研究。XRD和UV-Vis分析表明复合薄膜中包含NiO和ZnO的双层异质结构;FESEM结果表明Ag和ZnO分别在其各自的衬底上生长但没有形成完全覆盖,PL光谱表明三层膜的发光强度小于双层膜和单层膜。使用甲基橙为... 新型炭微球的制备及性能研究 2009-11-01 16:17 Tag: 树脂微球 悬浮法 炭微球 制备 性能研究 烯丙基 不同温度 表面光洁度 炭化温度 炭化过程 Blog: scinet 采用悬浮缩聚法制得烯丙基COPNA-BMI树脂微球,然后经过炭化处理后得到新型炭微球。采用SEM观察这种树脂微球及炭微球的表面形貌;采用FT-IR分析该树脂微球炭化过程官能团的变化;采用元素分析仪对不同温度下该树脂微球C、H、O、N元素的含量进行测定;采用XRD对炭微球的微晶结构进行分析。研究表明,炭微球到具有很好的球形和表面光洁度,其结构为无定形炭;随着炭化温度的升高,炭微球的C... 铈锆固溶体的微波辅助法制备及表征 2009-11-01 16:06 Tag: 铈锆固溶体 微波辅助法 加热回流 热稳定性 CO氧化 比表面积 制备 样品 回流处理 还原性 Blog: scinet 采用共沉淀法并结合不同的老化处理方式(室温陈化、常规加热回流和微波辅助加热回流)制备了Ce0.6Zr0.4O2固溶体。利用SEM、N2吸附、XRD、Raman光谱和H2-TPR等技术对样品的形貌、比表面积、孔结构、晶相结构、高温热稳定性和还原性进行了表征,并考察了其对CO氧化反应的催化性能。结果表明,微波辅助加热回流老化处理所制备的固溶体属于立方萤石结构,颗粒的大小均匀,表面结构疏... 烷基羧甲砜基氢氧化铁热脱羧和热分解法制备纳米氧化铁(英文) 2009-11-01 16:10 Tag: 热脱羧 烷基羧甲砜基 纳米颗粒 红外光谱 氢氧化铁 纳米氧化铁 铁颗粒 制备 十六烷基 热分解法 Blog: scinet 十六烷基羧甲砜基氢氧化铁和丁基羧甲砜基氢氧化铁通过热脱羧方法,合成了纳米氧化铁颗粒。采用X射线衍射、红外光谱及透射电镜等手段对纳米氧化铁的合成过程和结构特征进行了表征。制备的纳米氧化铁具有8~18 nm的晶粒尺寸。羧甲砜基的热脱羧过程使得表面活性剂从纳米颗粒表面去除相对容易,特别是丁基羧甲砜基化合物。十六烷基羧甲砜基氢氧化铁制备纳米氧化铁颗粒存在脱羧有机分子还原Fe3 过程,而丁基... 具有米状纳微阶层结构的仿生超疏水十二硫醇铅表面的简单制备(英文) 2009-11-01 16:26 Tag: 超疏水表面 十二硫醇铅 一步法反应 阶层结构 仿生 制备 简单 Blog: scinet A superhydrophobic surface of lead dodecanethiolate with the water contact angle(CA) of 152.2°±1.2° and the sliding angle(SA) of 3.8°±1.0° was fabricated using a simple and relative inexpensiv... 脉冲电磁场对草酸钴粒度的控制 2009-11-01 16:08 Tag: 草酸钴 粒度减小 脉冲电磁场 反应体系 粒度分布 电导率 团簇 草酸盐沉淀法 制备 形核率 Blog: scinet 在脉冲电磁场(PEMF)作用下,以氯化钴为母液、草酸铵为沉淀剂,采用草酸盐沉淀法制备了尺度较小且粒度分布均匀的草酸钴粉体。初步分析了PEMF与草酸钴制备体系的交互作用机理。同时,利用FTIR和电导率实验为机理模型提供了强有力的实验证据。结果表明,施加PEMF条件下获得的沉淀产物为β-CoC2O4.2H2O,其平均粒径为3.5403μm,与未施加PEMF条件下制备的样品相比降低了60... 锂离子电池用Sn/C复合材料的碳热还原法制备(英文) 2009-11-01 16:22 Tag: 锂离子电池 碳热还原法 Sn_C复合材料 制备 循环伏安 比容量 充放电循环 慢速扫描 电化学 碳材料 Blog: scinet 采用碳热还原法制备了Sn/C复合材料,通过XRD、SEM、恒流充放电循环、慢速扫描循环伏安(CV)等方法对材料以及其电化学嵌脱锂性能做了研究。结果表明:Sn球均匀分散在絮状碳材料中,加热时间越长,Sn球粒径越大。加热8h得到材料的首次嵌锂比容量可达1014mAh·g-1,循环15周以后的嵌锂比容量为406mAh·g-1。 表面化学沉积法制备SiO_2空心微球 2009-11-01 16:26 Tag: PS模板 SiO_@PS微球 MPS KPS 官能化 空心微球 核壳结构 制备 引发剂 表面官能团 Blog: scinet 研究了以聚苯乙烯(PS)微球为模板,采用表面化学沉积技术制备SiO2@PS微球的工艺。利用ξ电位及FT-IR吸收光谱分析了硅烷偶联剂(MPS)及引发剂(KPS)对PS微球表面电荷及表面官能团的影响,在PS微球表面官能化过程中加入KPS,促进PS微球与MPS聚合,增加了微球表面Si-OH的浓度,实现TEOS在PS微球表面的均匀包裹,制得了单分散的核壳结构的SiO2@PS微球。通过调整... |