本文通过静电纺丝法成功制备了掺杂2-氨基-6-肼基-1h-苯并[de]异喹?1,3-(2H)-二酮(AHB)分子的聚己内?PCL)纳米纤维?AHB-PCL),通过改变纺丝液浓度、纺丝工艺参?确定最优纺丝工艺并对纤维微
2024?3?6?nbsp;更新采用热丝化学气相沉积法制备了含有钽原子的石墨烯竖立片?并将其置于含氧环境中进行退火处?在常压环境中发生相变得到纳米金刚?并研究退火环境中氧含量变化对纳米金刚石形成的影响.结果表明,当退火环境气压为10 Pa?0 Pa
2024?3?6?nbsp;更新重点介绍了在微反应器中不同的反应条件对纳米ZnO形貌和粒径的影响,回顾了集成纳米ZnO的微流控器件在生物传感、催化降解和生物分离领域的具体应?并简述了微反应器在ZnO量产方面的应用。分析表?微流控技术为具有特定形态和功能
2024?3?6?nbsp;更新锂硫电池(Li-S)以其理论容量?1675mAh/g)、比能量密度?2600Wh/kg)等优点,作为一种新型的储能装置而受到人们的广泛关注。然而,由于单质硫的电导率较低以及中间体多硫化物(Li2Sn? n ?)在放
2024?3?6?nbsp;更新采用静电自组装工艺合?系列不同纳米WC含量的表面改性Al Si10Mg粉末,并使用激光选区熔化(SLM)技术制备纳米WC/AlSi10Mg复合材料。结果表?SLM制备的纳米WC/AlSi10Mg材料中形成多种Al-W金属
2024?3?5?nbsp;更新采用纳米铝粒子掺杂的方法进行了硼硝酸钾激光点火阈值的调制研究,结果表明,随着纳米铝含量的增多,药剂发火阈值和作用时间呈现先降低后增加的趋?当纳米铝粒子质量分数?.0%?发火阈值和作用时间达到最小?0.25 W,12
2024?3?5?nbsp;更新目的:基于荧光猝灭或增强机?构建稀土掺杂上转换纳米材料NaYF4:Yb,Er@TGA直接对金属离子进行定量分析的方法,实现对金属离子快速、准确、灵敏检测。方泔通过溶剂热法制备出性能优良的稀土掺杂上转换纳米材料NaYF4:
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