研究
石墨烯以其优异力学ã€ç‰©ç†æ€§èƒ½ä»¥åŠç‹¬ç‰¹äºŒç»´ç»“æž„æˆä¸ºé“基å¤åˆææ–™çš„ç†æƒ³çº³ç±³å¢žå¼ºç›¸ã€‚金属基纳米å¤åˆææ–™åˆ¶å¤‡æŠ€æœ¯å¿«é€Ÿå‘å±?促进了石墨烯增强é“基纳米å¤åˆææ–™åœ¨ç»“æž„å’ŒåŠŸèƒ½ææ–™é¢†åŸŸä¸­çš„广泛研究。石墨烯在é“基体中的分散以åŠçŸ³å¢¨çƒ?é“çš„ç•Œé¢æŽ§åˆ¶é—®é¢˜å…·æœ‰é‡è¦ç§‘学研究和工程应用价值。é‡ç‚¹ä»‹ç»çŸ³å¢¨çƒ¯å¢žå¼ºé“基纳米å¤åˆææ–™æœ€æ–°ç ”ç©¶è¿›å±?主è¦åŒ…括石墨烯增强é“基纳米å¤åˆææ–™çš„分散和冶金æˆåž‹æŠ€æœ¯åŠå…¶ç»“构表å¾å’ŒåŠ›å­¦æ€§èƒ½ç ”ç©¶ã€‚å®žéªŒè¡¨æ˜ŽçŸ³å¢¨çƒ¯èƒ½å¤Ÿæ˜¾è‘—æé«˜é“基体力学性能,ä½†ä½œè€…è®¤ä¸ºé€šè¿‡ä¼˜åŒ–å·¥è‰ºå‚æ•°ã€æ”¹å–„微观结构和控制结åˆç•Œé¢èƒ½å¤Ÿè¿›ä¸€æ­¥ä¼˜åŒ–ææ–™æ€§èƒ½ã€‚æ­¤å¤?为实现工程应ç”?还需加强石墨烯增强é“基å¤åˆææ–™çš„è…蚀性能和热ã€ç”µæ€§ç­‰ç‰©ç†æ€§èƒ½ç ”ç©¶,å¹¶çªç ´ææ–™çš„ä½Žæˆæœ¬ã€å¤§è§„模制备技术。本文还基于石墨烯独特二维结构和表é¢çжæ€?对石墨烯的增强增韧机制进行了深入讨论ã€?..

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2017-07-31

研究
çº³ç±³ææ–™å…·æœ‰æ™¶ç²’å¾®å°ï¼Œè¡¨é¢ç§¯å¤§ï¼Œæ‰©æ•£çŽ‡é«˜ï¼Œç›¸äº’ä½œç”¨å¼ºçƒˆç­‰ä¼ ç»Ÿç²‰æœ«ä¸å…·å¤‡çš„特殊性质,表现出独特的物ç†åŒ–学性质,å—到了国内外法庭科学专家的é’çï¼Œé€æ¸æˆä¸ºå›½å†…å¤–æ‰‹å°æ£€éªŒä¸“业研究的热点目å‰ç ”ç©¶æ¯”è¾ƒé›†ä¸­çš„çº³ç±³ææ–™ä¸»è¦æœ‰é•‰ã€é“•ç­‰åŠå¯¼ä½“çº³ç±³ææ–™ï¼Œé‡‘ã€é“¶ã€é”Œã€é“ã€é’›ç­‰é‡‘属纳米粒å­ï¼Œä¸Šè¿°ææ–™åœ¨ä¸€å®šç¨‹åº¦ä¸Šå…·æœ‰æ¯’æ€§ï¼Œä»¥äºŒæ°§åŒ–ç¡…ä½œä¸ºåŸºæœ¬ææ–™çš„纳米粒å­ï¼Œæ˜¯ä¸€ç§æ— æ¯’ã€æ— å‘³ã€æ— æ±¡æŸ“的无机éžé‡‘å±žææ–™ï¼Œå…·æœ‰é‡å­å°ºå¯¸æ•ˆåº”ã€é‡å­éš§é“效应和特殊的光电特性,具有高强ã€é«˜éŸ§ã€ç¨³å®šæ€§å¥½ç­‰ä¼˜åŠ¿ã€‚å½“çº³ç±³äºŒæ°§åŒ–ç¡…ä¸Žæ°´æº¶æ¶²æŽ¥è§¦æ—¶ï¼Œè¡¨é¢ä¸é¥±å’Œçš„æ®‹é”®å¾—到修å¤ï¼Œä¸Žæ°´åˆ†å­ä¹‹é—´è¡¨çŽ°å‡ºå¾ˆå¼ºçš„å¸é™„èƒ½åŠ›ï¼ŒåŒæ—¶ä¹Ÿä½¿çº³ç±³äºŒæ°§åŒ–ç¡…åœ¨æ²¹æ€§ä»‹è´¨ä¸­æžæ˜“团èšï¼Œåˆ†æ•£æ€§å’Œç¨³å®šæ€§è¾ƒå·®ï¼Œè‹¥å°†çº³ç±³äºŒæ°§åŒ–ç¡…ç²’å­åº”用于手å°çš„刷显过程,必须对其进行表é¢äº²æ²¹æ”¹æ€§ï¼Œæé«˜æ˜¾çŽ°æ‰‹å°çš„能力。本文在归纳和总结åŠå¯¼ä½“åŠé‡‘å±žçº³ç±³ææ–™æ˜¾çŽ°æ‰‹å°çš„å‘å±•åŽ†ç¨‹å’Œæœ€æ–°è¿›å±•åŸºç¡€ä¹‹ä¸Šï¼Œé€‰æ‹©å…·æœ‰è¡¨é¢æ˜“æ”¹ç‰¹æ€§çš„äºŒæ°§åŒ–ç¡…çº³ç±³ææ–™ä½œä¸ºåŸºç¡€ææ–™ï¼Œæå‡ºäº†åˆæˆæ–°åž‹äº²æ²¹æ€§äºŒæ°§åŒ–硅纳米å¤åˆææ–™çš„æŠ€æœ¯æ–¹æ³•,并对新型纳米å¤åˆææ–™æ˜¾çŽ°éžæ¸—逿€§å®¢ä½“上潜在手å°çš„能力与传统粉末法进行了比较考察ã€é¦–先,采用Stober溶胶.å‡èƒ¶æ³•制备二氧化硅纳米颗粒,用å八烷基三氯硅烷(octadecyltrichlorosilaneï¼?TS)进行表é¢äº²æ²¹æ€§æ”¹æ€§ã€å八烷基三氯硅烷与硅çƒè¡¨é¢çš„硅羟基å‘生缩åˆå应,脱去氯化氢,最终生æˆçš„二氧化硅表é¢çš„si—Rå’ŒSi.OH基团共存,在较高的å八烷基三氯硅烷浓度下,二氧化硅表é¢çš„羟基几乎被全部å–代,从而生æˆè¡¨é¢åªæœ‰Si-R基团的亲油性纳米二氧化硅å¤åˆææ–™ã€é€šè¿‡è°ƒæŽ§åå…«çƒ·åŸºä¸‰æ°¯ç¡…çƒ·ä¸Žçº³ç±³äºŒæ°§åŒ–ç¡…çš„ç”¨é‡æ¯”,改å˜äºŒæ°§åŒ–硅纳米çƒè¡¨é¢çš„Si—Rå’ŒSi—O...

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2017-07-28

研究
纳米金的催化性能å—载体影å“å·¨å¤?选择åˆé€‚的载体或设计金属—载体界é¢ç²¾ç»†ç»“构能显著影å“纳米金的催化性能.迄今å‘现å„ç§è½½ä½“包括酸ã€ç¢±é‡‘属氧化物ã€ç¢³ææ–™ä»¥åŠæœ‰æœºèšåˆç‰©å‡å¯ä½œä¸ºçº³ç±³é‡‘的有效载ä½?相应的å„ç§é‡‘催化剂å‡å±•现出独特的催化活性与选择æ€?ä¸€ä¸ªå…¸åž‹çš„ä¾‹å­æ˜¯æ ¸å£³ç»“构的Au/NiO催化å‰?基于该催化剂催化异ä¸çƒ¯é†›åˆ¶å¤‡å¼‚ä¸çƒ¯é…¸ç”²é…¯çš„化工厂已于2008年开始兴å»?金催化剂在AsH3æ°”ä½“ä¼ æ„Ÿå™¨å’Œæ±žæ”¶é›†å™¨ç­‰çŽ¯å¢ƒåˆ†æžæ–¹é¢ä¹Ÿå¼€å§‹å®žé™…应ç”?å› è€?金催化剂的稳定性和使用寿命æˆä¸ºå½“å‰å…³æ³¨çš„焦点问é¢?ç›®å‰æŠ¥é“çš„é•¿å¯¿å‘½é‡‘å‚¬åŒ–å‰‚å…¸åž‹ä¾‹å­æœ‰MINTEK催化剂和YD-3烟å°å‚¬åŒ–å‰?åŽè€…是由Î?Fe2O3å’ŒLa2O3改性氧化é“负载的金催化å‰?中国科学院大连化学物ç†ç ”究所张涛院士和王军虎研究员团队在近期研究中å‘现高温焙烧æ¡ä»¶ä¸‹Au纳米颗粒与羟基磷ç°çŸ³ï¼ˆHAP)载体之间会å‘生金属-载体强相互作用(Strong Metal-Support Interaction简称SMSI)效åº?SMSI效应导致载体对Au纳米颗粒形æˆåŒ…裹,å¯ä»¥æœ‰æ•ˆæå‡Au纳米颗粒的抗烧结性能,但其对活性ä½çš„覆盖也会导致催化剂活性的下é™.最è¿?该团队通过å‘载体HAP中添加TiO2进行修饰,æˆåŠŸè®¾è®¡å¼€å‘出Au/HAP-TiO2催化å‰?该催化剂上Au纳米颗粒与HAP接触的一侧被HAP薄层包裹,与TiO2接触的一侧裸éœ?呈现出独特的åŠåŒ…裹结æž?通过这ç§çº³ç±³å°ºåº¦çš„结构设è®?该金催化剂ç»è¿?00℃的高温焙烧åŽä¸ä»…对一系列å应å‡è¡¨çŽ°å‡ºå¯è§‚的催化活性和优异的抗烧结性能,且在模拟汽车尾气CO消除å应中表现出优于商业三效催化剂的å应稳定æ€?该工作为负载型纳米金催化剂的应用,特别是在高温催化å应中的实际应用æä¾›äº†æ–°é€”径,因此有望促进负载型金催化剂的实用化乃至商业化进程....

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2017-07-27

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