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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
介绍一套利用生活中常见材料组装的微型电解装置,用于帮助学生探究电解饱和食盐水的产物、制作氢氯燃料电池及制备少许家用消毒液等学习活动.  相似文献   

2.
通过自制的连续式反应器,采用湿法合成,制备出前驱体CoOOH,与LiOH·H2O混合研磨压块煅烧,制备出锂离子电池正极材料LiCoO2,通过差热-热重、X射线衍射、扫描电镜、红外光谱对材料的结构进行了研究.微电极循环伏安测试表明:合成的材料具有良好的电化学性能.  相似文献   

3.
太阳能分解水制氢光催化纳米材料成为当前研究的热点.培养纳米材料合成专业类人才是当前高等院校的重点.通过将科研课题引入材料创新实验,充分掌握微波水热对CdS纳米片光催化剂的合成及光催化产氢性能表征等内容.在明确微波水热法制备纳米材料操作流程和主要特点的同时,学习材料结构表征、物性测量和性能研究,提高材料专业本科生和研究生的创新思维和对相关专业知识的理解,培养本科生和研究生的动手能力以及分析和处理实验数据的能力,能够让本科生和研究生掌握国际热点方向,提高科研创新积极性.  相似文献   

4.
采用真空烧结-热等静压处理工艺制备碳氮化钛基金属陶瓷,考察不同热等静压处理温度和时间对材料力学性能及结构的影响.结果表明:热等静压处理可有效消除材料内部孔洞,细化组织;合理的处理温度和时间为1550℃,30 min;与真空烧结相比,材料的抗弯强度,硬度和致密度均分别提高了22.9%,1.0%和1.2%.  相似文献   

5.
采用湿化学/高温煅烧法制备ZrV2O7粉末,并以其和金属Al粉为原料,利用粉末冶金法的堆层技术制备ZrV2O7/Al复合梯度材料.通过XRD、SEM抗热震性实验分析,研究了材料的组织及强度.结果表明:湿化学/高温煅烧法制备的ZrV2O7粉末纯度高;在ZrV2O7/Al复合梯度材料中沿梯度材料纵截面方向的成分梯度过渡明显,各层之间结合紧密.热震性实验表明,ZrV2O7/Al梯度材料的耐高温强度高,各层之间粘结性好.  相似文献   

6.
电极材料是影响超级电容器性能的关键所在,目前已发现氧化镍作为超级电容器电极材料具有良好的电容性能,利用硫元素与氧元素同族的特点,研究硫化镍的电容性能。以碳布为基底,将六水合硝酸镍和六次甲基四胺混合溶液通过水热法制备氧化镍;然后利用硫代乙酰胺溶液水热硫化得到硫化镍,并通过循环伏安法、热场扫描电子显微镜、拉曼光谱分析法、X射线粉末晶体衍射等方法表征所制备硫化镍的电化学性能和形貌组成。  相似文献   

7.
将高分散纳米材料制备技术引入研究型实验教学中,设计了基于简单水热法制备高分散纳米BaTiO3的综合实验,利用X射线衍射、透射电子显微镜等对材料进行组成与结构的表征;并以模拟太阳光下罗丹明B的降解评价其催化活性。该实验包含了纳米材料的制备、光催化、及材料测试表征等知识点,有利于提高学生的综合实践能力,开发学生的创新潜力。  相似文献   

8.
该文采用新鲜含水的豆腐渣为原料,液氮冷冻后的冰为模板,利用微波加热快速制备功能性分级孔生物碳材料,用来吸附水中的重金属铬Cr(Ⅵ).文章探究了不同微波加热时间制备的生物炭的微观结构和化学组成差异,及其对Cr(Ⅵ)吸附的影响.该项研究为吸附水中的Cr(Ⅵ)提供了一种快速、绿色的方法,具有工业化应用的潜在价值.实验过程包括...  相似文献   

9.
本文利用有限元热-电-流-固多物理场耦合法,模拟分析了宝石级金刚石腔体内对流扩散场。模拟结果表明,腔体内对流扩散完整过程可分为溶解———析出———获得动力———再溶解四个过程。在碳素对流扩散场内,对流扩散呈不均匀分布,在绝缘管与碳源边缘接触附近的区域,碳素的扩散能力强。在晶体生长区域,碳素在此区域扩散能力非常弱,且越靠近碳源边缘,碳素扩散能力越强。根据模拟结果预测:碳源经过合成一段时间后,剩余形状将变成中间厚边缘薄的凸球面状。该预测结果与合成实验结果吻合。宝石级金刚石的对流扩散场的理论分析模型的成功构建,对促进我国优质宝石级金刚石的合成和腔体优化设计具有指导意义。  相似文献   

10.
以光固化丙烯酸酯树脂作为基体,硬脂酸、聚乙二醇硬脂酸酯等为添加物,制备了一种可逆热透明成像材料的UV光固化热敏记录层.利用DSC仪、偏光显微镜以及X射线衍射仪研究了添加的硬脂酸和聚乙二醇硬脂酸酯对UV光固化热敏层的作用机理.研究结果表明,硬脂酸和聚乙二醇硬脂酸酯结晶态与无定形态之间的转变是UV光固化热敏层发生白色浑浊态与透明态转变的直接原因,且两者的共同作用扩大了UV光固化热敏层的显透温度范围.另外,利用热分析仪对热塑性热敏层和光固化热敏层的耐热性作了比较.结果表明,UV光固化热敏层在升温过程中的热损失较热塑性的热敏层有明显降低.  相似文献   

11.
负极复合材料的制备研究是钠离子电池得以商业化生产的关键要素,对此,开展基于双模板法钠离子电池三维碳基负极复合材料的制备和性能研究.通过选择制备试剂及设备、基于双模板法的材料制备与热处理流程、材料结构及形貌表征,实现钠离子电池三维碳基负极复合材料的制备.通过对制备材料的电化学性能和阻抗性能研究发现,利用双模板法制备的负极...  相似文献   

12.
文章设计了硫化钴镍微球制备及其电催化析氢综合研究型实验.该实验通过简单的一步水热法,可控合成了一种由微小纳米粒子组装成微球结构的双金属硫化钴镍催化剂,研究了双金属硫化物结构与电化学析氢性能之间的内在联系,使学生对实验合成以及材料结构表征与性能测试有了较完整的把握.该实验将科研工作与本科生实验教学相结合,激发了学生对科研...  相似文献   

13.
文章介绍了近年来纳米尺寸LiMnPO_4的合成方法,如固相合成法、溶胶-凝胶法、溶剂热法、喷雾热解法、多元醇法、沉淀法等.分析了制备方法与材料微观形貌和电化学性能之间的关系.  相似文献   

14.
搭建了原位电化学充氢—慢应变速率拉伸载荷平台,模拟真实临氢环境—载荷环境,研究了原位充氢对304奥氏体不锈钢氢脆敏感性的影响。结果表明:相比传统预充氢拉伸实验,304奥氏体不锈钢经原位电化学充氢拉伸后呈现较低的强度和更高的氢脆敏感性,未发生明显马氏体相变;试样在变形早期即发生严重氢致断裂,对实际临氢环境服役条件下不锈钢氢脆行为研究和应用具有参考价值。  相似文献   

15.
将材料化学的最新科研成果引入实验教学,设计了碳纳米管/聚氨酯复合弹性体的制备及其热致衰减研究的综合性研究实验.通过FTIR、SEM对碳纳米管(CNTs)的结构和形貌进行了分析,借助适量1.4二氧六环溶剂得到CNTs分散体系,经原位聚合法制备了CNTs/聚氨酯复合弹性体.利用TEM、SEM分析了CNTs对聚氨酯脲弹性体的...  相似文献   

16.
利用水热合成的方法制备了片状、塔状和自分叉结构的MnCo2O4电极材料.通过XRD、Raman、SEM和TEM表征手段验证了合成的MnCo2O4电极材料的结构、形貌和晶格结构.作为析氧反应催化剂,其在20 mA·cm-2电流密度下,具有300 mV(自分叉结构)、370 mV(塔状)和450 mV(片状)的过电位.  相似文献   

17.
通过液-液相分离技术以及戊二醛交联法制备了海藻酸钠小球。利用红外和热重分析方法对所制备的小球其进行表征确认。通过测试海藻酸钠小球对亚甲基蓝的吸附能力表征其对阳离子染料的吸附清除能力,吸附了亚甲基蓝的海藻酸钠小球通过盐酸的解吸附作用实现吸附材料的回收再利用。该实验操作简单,现象明显,涉及高分子材料的制备、表征和吸附性能测试等方面内容,有利于提高学生的动手能力和综合思考能力。  相似文献   

18.
以冷冻干燥和纳米合成技术制备生物玻璃和胶原复合支架材料,采用扫描电镜观察、红外光谱分析、差示扫描量热分析、热重分析、弯曲强度测试等分析手段,对复合支架的理化性能进行研究.研究结果表明:制备的支架具有多孔结构.在制备过程中,两相间产生了化学键合作用.由此论证了复合支架的孔隙结构可为细胞生长及细胞外基质的产生提供充分的空间.两相间的键合作用对于提高骨支架材料的热稳定性能、力学性能,减弱植入体内后在体液中的膨胀和浸析反应具有至关重要的作用.  相似文献   

19.
氢脆     
氢是自然界中最轻的元素 .其在国民经济发展中有着广泛的用途 ,液态氢可作为火箭和导弹的高能燃料 ,氢氧焰 3 0 0 0℃的高温在生产上用来焊接、切割难熔金属 ;利用氢的还原性 ,在冶金工业中用来冶炼钨、钼等稀有金属以及半导体材料高纯硅 ;大量的氢气还被作为化工原料用来合成氨、制备盐酸等化工产品 .氢虽然有着各种各样的用途 ,但在金属材料特别在钢的应用领域 ,却是唯恐避之不及的元素 .早在十八世纪初 ,法国军队崭新的大炮用不了多久就得报废 ,并且在发射时 ,经常因炮筒炸裂 ,造成炮毁人亡的惨剧 .为了找出原因 ,法国工程师圣·克·德维…  相似文献   

20.
介绍一种采用激光还原方法来制备石墨烯材料的综合型实验设计。该实验包含氧化石墨烯的制备、激光光源的选择、氧化石墨烯的还原等内容,采用扫描电子显微镜、拉曼光谱仪和X射线衍射仪等仪器对其形貌结构和化学结构进行了表征。利用该材料构建电化学传感器并应用于酚类化合物的检测。该合成方法简单,涉及多种分析仪器的操作,制备出的材料应用性强,可有效进行酚类化合物的检测,是一个综合性很强的实验。该实验可作为创新性实验项目,使学生熟悉石墨烯材料的制备及其应用,激发学生的科研兴趣,提高学生的科研素质及创新实践能力。  相似文献   

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