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搜索结果: 1-15 共查到无机非金属材料 合成相关记录45条 . 查询时间(0.527 秒)
本发明涉及一种形貌可控有机‑无机杂化铋基晶体的合成方法,该方法基于溶剂热反应形成晶体材料的原理,由铋基材料溶液合成、溶剂热晶体制备、产品洗涤及真空干燥步骤完成,本发明所述方法通过控制溶剂的种类,可控合成不同形貌的晶体。本发明提供的溶剂热制备方法具有操作简单、条件温和、工艺简单等优点;依本发明可研究溶剂对有机‑无机杂化材料结晶性和生长机理的影响,为设计和研发新型有机̴...
本发明涉及一种原位反应热压合成Nb4AlC3块体陶瓷及其制备方法。所述 Nb4AlC3块体陶瓷属六方晶系,空间群为P63/mmc,单胞晶格常数a为3.15,c 为24.22,理论密度为7.06g/cm3。其晶体结构中Al和Nb以较弱的共价键相结 合,使Nb4AlC3在应力作用下易沿(0001)基面产生剪切变形,使晶粒易于产生扭 折和层裂,宏观上表现显微塑性,可用普通的工具钢进行机械加工...
本发明涉及纳米电缆的合成技术,特别提供了一种电弧放电法原位合成无定 形氧化硅包覆单壁碳纳米管纳米电缆结构的制备方法。采用阴、阳极直流电弧放 电的方式原位制备;阳极为由石墨、硅粉、催化剂、生长促进剂压制而成的消耗 性阳极,起弧放电后,石墨、硅粉、催化剂、生长促进剂原料共蒸发,原位合成 出氧化硅包覆一根或几根单壁碳纳米管纳米电缆结构。氧化硅具有热稳定性好、 介电常数高、漏电流小、耐压强度高等特点,是纳...
材料合成路径预测是物质科学领域的重要课题。1990年诺贝尔化学奖授予了美国有机化学家Elias James Corey教授,表彰他开发了计算机辅助有机合成的理论和方法,将人类300多条经验写进计算机编码,成为制药领域的重要工具软件。无机材料受限于合成路径的复杂度和缺乏数据集等因素,尚未有清晰的化学合成路径预测机制。
中国科学院金属研究所专利:一种原位反应热压合成Nb4AlC3块体陶瓷
中国科学院化学研究所专利:一种合成沸石咪唑酯微纳骨架结构材料的方法
采用内交叉指型微反应器连续合成UiO-66材料.连续微通道法强化了物料之间的混合,极大提高了生产效率,晶体产物呈六面体形,粒径在100 nm以下.考察了温度、总进料流量和停留时间等条件对合成过程及产物的影响.结果表明,升高温度有助于晶粒的生长;随着总进料流量增大,晶体粒径减小;晶体的形成需要一定的停留时间,超过该停留时间,晶体粒径不再增大.通过优化实验条件,可以实现系列纳米级UiO-66-X材料(...
通过溶剂热反应成功合成出一种新型2D配位聚合物[Tb(1,4-bdc)1.5(phen)(H2O)]n(1)(1,4-H2bdc=对苯二甲酸;phen=菲咯啉)。对其进行了单晶X射线衍射、粉末X射线衍射、红外光谱、元素分析、荧光光谱表征。X射线衍射晶体学分析表明,配合物1结晶于三斜晶系P1空间群,2个相邻的Tb(Ⅲ)离子与4个1,4-bdc2-通过—O—C—O—桥联成双核单元,并进一步通过1,4-...
中国科学院新疆理化技术研究所特殊环境功能材料与器件重点实验室潘世烈研究团队近年来致力于硼酸盐基新型紫外、深紫外非线性光学晶体的研究。该研究团队在设计合成新型紫外光学晶体材料方面进行了系统的探索研究,通过大量实验,合成出具有新颖结构特点的硼酸盐Li4Na2CsB7O14。该结构基本单元为首次报道的[B14O28]14-基团,并含有共边连接的BO4基元,是第二例在常压下制备出的具有稳定BO4共边连接构...
近期,固体所环境与能源纳米材料中心研究人员在非贵金属催化剂电催化氧化二级醇到二级酮方面取得新进展,相关工作发表在《Nano Research》(Nano Research 11, 1004-1017 (2018))。
为纪念人工全合成结晶牛胰岛素50周年,中国邮政2015年9月17日发行纪念邮票。首发仪式在中国科学院上海生命科学研究院举行。该纪念邮票1套1枚,面值为1.20元。邮票主体图案是显微镜下的人工全合成牛胰岛素结晶,背景为胰岛素分子的一级结构图、实验用具和发表的论文首页。
采用水热合成合成了金属原子(Zn, Ni, Fe, Al, Cu, Ce)掺杂的MCM--41介孔分子筛(简称T--MCM--41), 并将其应用于邻苯二甲酸二(2--乙基己)酯(DOP)的合成反应, 研究了不同原子的掺杂对T--MCM--41的结构、比表面积和孔径、酸性及催化性能的影响. 结果表明, 所制备的T--MCM--41仍然具有六方有序排列结构, 比表面积较高(550--900 m2/...
采用高温固相反应法合成Sr2-x-yB5O9Cl:xEu2+, yTb3+蓝色荧光粉。用X射线衍射表征材料的晶体结构、用荧光光谱仪测定Eu2+和Tb3+的掺杂浓度, 研究了助溶剂 H3BO3过量浓度和反应温度对荧光粉发光性质的影响。结果表明, 单掺杂Eu2+时, 其浓度猝灭机理为电偶极-电偶极交互作用机制, 浓度猝灭临界距离为RC=1.71 nm。在紫外(230--410 nm)波段有强而宽的吸收...

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