利用静电纺丝技术并通过一体式同轴喷头制备了TiO2空心纳米纤维,通过调整前驱体溶液中聚乙烯吡咯烷?PVP)的浓度制备了TiO2纳米纤维和纳米带;研究?种形貌的TiO2纳米材料对甲基橙的光催化降解效果。结果表?由于TiO
2024?2?2?nbsp;更新采用微乳液法合成纳米铜催化裂解剂,以辽河杜813、新疆重45、渤?-2N超稠油为研究对象,开展超稠油催化裂解改质实验,?80~250℃、反应时间为24h,纳米铜质量分数为0.35%~0.5%、供氢剂用量?0%?可以佾/p>2024?1?5?nbsp;更新
二硒化锡(SnS2)作为典型的过渡金属硫族化合物,在太阳能电池、超级电容器及光伏器件等领域表现出优异的性能。以五水四氯化锡(SnCl4·5H2O)和二氧化?SeO2)为原?采用溶剂热法分别制备了两种SnS2纳米?SnS
2024?1?3?nbsp;更新以碳纤维(CF)为增强相,添加不同含量的纳米氮化硼(h-BN),通过注塑成型的方?制备了聚醚醚?聚四氟乙?PEEK/PTFE)复合材料样条,使用力学试验机进行拉伸试?利用摩擦试验机进行表面摩擦试?并利用白光仪对磨痔/p>2024?1?8?nbsp;更新
纳米TiN薄膜可用来抑制高频陶瓷窗片的二次电子倍增,缩短器件高功率老炼时间,提高微波发射性能。文章通过专用真空镀膜设?采用同轴圆柱靶和平面靶的直流磁控反应溅射方法,通过优化制备工艺参数,在陶瓷窗片的表面成功制备了纳米氮化钛
2024?1?7?nbsp;更新二维?氮化物MXene近年来受到了越来越多的关?其优异的导电性和表面丰富的官能团可对电磁波吸收有着积极的作?然而作为仅有介电损耗的非磁性材?MXene存在着阻抗不匹配等问题,极大地限制了实际应用.因此,将磁性材料与M
2024?1?6?nbsp;更新氮掺杂材料中的吡啶氮被认为是电还原CO2为CO的最活跃的氮催化位点.以双氰胺(dicyandiamide,DCDA)为氮?氧化碳纳米管(carbon oxide nanotubes,CNTs-O)为分散剂,通过静电吸附-煄/p>2024?1?5?nbsp;更新