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锰铈钛纳米管复合催化剂低温SCR活性和抗SO2性能研究

本文采用溶胶凝胶法水热法相结合的方法制备TiO2纳米?TiNTs)为载体MnOx-CeO2为活性组分的MnOx-CeO2/TiNTs催化?记作MnCe/TiNTs)用于NH3-SCR反应。结果表?水热温度?50℃、水

2024?8?2?nbsp;更新
立方形纳米碳酸钙改性及其在油墨中的应用

纳米碳酸钙作为添加剂可以提升油墨的光泽、改善填料的分散性和降低生产成本。本研究以立方形纳米碳酸?CNCC)为原?硬脂酸钠(SS)和棕榈酸(PA)为复合改性剂(SS/PA),采用湿法制备了油墨用改性纳米碳酸钙(SS/PA/

2024?8?9?nbsp;更新
氮化硼纳米片增强铜基复合材料的界面调控与性能

铜因其高导电和高延性的优点在电刷及电触头材料有着广泛的应用前景。随着电力输送行业的快速发?铜本身低强度的劣势已无法满足需?亟需开发一种高强高韧的铜基复合材料(CMCs)来弥补铜材料的缺陷。氮化硼纳米?BNNSs)因其众/p>2024?8?8?nbsp;更新

硼氮共掺杂碳载体负载钌纳米颗粒及其电催化析氢性能研究

金属–载体相互作用不仅调控金属的电子结构,还可以稳定金属纳米颗?被认为是一种提高电解水析氢反应性能的有效策略。本文采?,4?联吡啶与Cs2[closo-B12H12]为前驱体,通过静电组装制备了新型硼有机聚合?BOP

2024?8?7?nbsp;更新
聚三唑树?氮化硼纳米片复合材料的制备与性能

采用六方氮化?h-BN)、蔗糖和尿素以干法球磨的方式高产率制备了氨基和羟基功能化的氮化硼纳米?BNNS-AH),对BNNS-AH进行了详细的表征,制备的BNNS-AH的厚度为1.5 nm,层数?~6,平均直径约为1.5

2024?8?2?nbsp;更新
氨硼烷制备的高宽厚比氮化硼纳米片及其形成机理

受限于商业氮化硼(BN)晶体尺寸及BN独特的层间相互作?传统的剥离法难以实现高宽厚比(>5000)氮化硼纳米片(BNNSs)的制备。以氨硼烷为前驱?经烧结和分离得到了高宽厚比的BNNSs。通过FTIR,TG,TEM,XR

2024?8?1?nbsp;更新
石墨烯纳米带的热输运性能研究

基于分子动力学模拟方?研究了本征石墨烯纳米带的尺寸效应以及存在空位、N掺杂、B掺杂缺陷?温度、缺陷浓度和不同缺陷类型对石墨烯纳米带热输运性能的综合影?深入研究了石墨烯纳米带的声子热输运机理。结果表昍本征石墨烯纳米带皃/p>2024?7?2?nbsp;更新