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液相还原法制备高纯度微纳米银粉的研究

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液相还原法制备高纯度微纳米银粉的研究
时间:2023-05-30 00:11:43     小编:孙乐昌

微纳米银粉在结构上具有晶粒尺寸小,且晶界尺寸大的特点,使得微纳米银粉具有常规材料无法比拟的优异特性。这些优异特性包括:消光性,优良的导电性,低熔点,杀菌性等等。其中,导电性及低熔点特性应用最多,且主要应用在电子工业中,如厚膜集成电路如需转载请注明摘自:、多层陶瓷电容器、导电油墨、太阳能电池电极等。

目前,微纳米银粉的制备方法大致可分为物理法和化学法。物理法主要有气相蒸发凝聚法、研磨法和雾化法等。化学法主要有液相化学还原法、液固相化学还原法等,其中液相化学还原法因其成本较低,制备工艺及设备要求相对简单,产物的粒径及形状较易控制,同时还可以配合球磨等方法获得其他形状的银粉颗粒等优点,被广泛应用于微纳米银粉的制备,并成为工业上制备微纳米银粉的主要方法。

以硝酸银为原料,抗坏血酸为还原剂制备微纳米银粉,近几年报道量逐渐增加。例如,梁敏等采用硝酸银、抗坏血酸为反应原料,油酸为分散剂制备超细银粉;甘卫平等采用硝酸银、抗坏血酸作为反应原料,柠檬酸三钠作为分散剂制备超细银粉。但是中国论文检测,以硝酸银-抗坏血酸-聚乙二醇体系制备微纳米银粉,且聚乙二醇兼顾分散剂及乳化剂还鲜见报道,而且,对微纳米银粉的纯度控制也未作为探讨内容。为此,笔者采用抗坏血酸为还原剂,聚乙二醇为分散剂及乳化剂,采用液相化学还原法制备微纳米银粉,并对产物性能进行表征。旨在探讨一种采用较低成本、较少助剂获得纯度较高、粒度较小且分散性良好的微纳米银粉的方法。

1 实验

1.1 主要试剂及仪器

硝酸银(AgNO3),AR级,相对分子质量169.88;各元素质量分数:Ag为63.50%,N为8.25%,O为28.25%;熔点212℃,上海精细化工材料研究所。聚乙二醇(HO(CH2CH2O)n H),AR级,国药集团化学试剂有限公司。抗坏血酸(C6H8O6),AR级,相对分子质量176.12,熔点190~192℃,国药集团化学试剂有限公司。无水乙醇(C2H6O),AR级,相对分子质量46.07,沸点78.3℃,国药集团化学试剂有限公司。去离子水。

MA110型电子分析天平,上海卓精;HH-1型数显恒温水浴锅,常州普天仪器制造有限公司;PS-30A超声清洗机,durasonic;TM3000型台式扫描电子显微镜,日立;EDAX 能谱仪,日立;Y-2000A 型X射线衍射仪,丹东奥射线仪器有限公司。

1.2 实验原理

本实验所采用的制备微纳米银粉的方法化学反应方程式如下:

2AgNO3+C6H8O62Ag+ C6H6O6+2HNO3. (1)

由反应方程式(1)可知,该反应理论上抗坏血酸与AgNO3的摩尔比是1∶2,但是在实际实验操作中,为了保证AgNO3被全部还原,抗坏血酸的用量要比理论用量多。式中,Ag+ 的标准氧化还原电位为+0.799 5V;抗坏血酸的氧化还原电位随pH 变化而变化,pH=4时,抗坏血酸的氧化还原电位是+0.127V;pH=7时,抗坏血酸的氧化还原电位是+0.34V。理论上,在pH7时,必须有催化剂存在,抗坏血酸才能被氧化;而本反应体系中,作为氧化剂的Ag+ 对抗坏血酸的氧化反应有催化作用,因此,在pH=4~7区间范围内,我们不需再引入其他催化剂就可以进行抗坏血酸与Ag+ 发生氧化还原反应。从结构式中我们可以看到,中国论文聚乙二醇含有羟基和醚键两种亲水基且没有疏水基,它的水溶性、稳定性极好,不易受到电解质及酸、碱的影响,并且它在水溶液中呈蛇形,极易与被还原的金属单质粒子表面形成较强的氢键,其醚键也极易与单质粒子发生亲和作用,使得聚乙二醇能够较容易地吸附在粒子表面,形成一层高分子膜,包裹住金属单质粒子;而其分子键呈蛇形伸向水溶液中,使得包裹在粒子表面的保护膜具有一定的厚度,当带同性电荷的胶体质点互相接近时,静电斥力加上高分子的空间位阻效应,使得单质粒子之间的吸引力大大减弱,从而有效地阻止粒子生长,抑制粒子的团聚,起到分散以及乳化的作用。

1.3 实验过程

称取适量AgNO3,加入去离子水配成100mL硝酸银溶液A;称取适量抗坏血酸和聚乙二醇,加入去离子水,配成100mL溶液B;用浓氨水和浓硝酸调节溶液B的pH 值在合适数值,将溶液B倒入250mL烧杯中,置于恒温水浴锅中,控制搅拌速度为500r/min;以3mL/min的速度向烧杯内滴加溶液A,待溶液A滴完,继续恒温搅拌10min使反应完全。经沉淀过滤后,将所得沉淀先用去离子水清洗数次,再用无水乙醇在超声波清洗机内进行超声清洗30min,然后将清洗过后的沉淀置于真空干燥箱内,恒温60℃干燥5h,得到银粉中国期刊论文网。将所得银粉置于扫描电子显微镜下观察形貌、粒度以及进行成分分析。

2 结果与讨论

2.1 微纳米银粉表征

为了解反应制得的超细银粉的纯度、形貌、粒度等情况,笔者依次采用了X 射线衍射仪(XRD)、EDAX能谱仪以及扫描电子显微镜,对制得的产品进行相关分析。

反应制得的超细银粉的XRD图谱。显示数据进行分析可以看出,产物的主要衍射峰的2角分别为38.16,44.32,64.40,77.44,与标准衍射卡JCPDS No.04-0783上的数据(2角为38.096,44.257,64.406,77.452)基本吻合;分别对应立方晶系银的(111)、(200)、(220)、(311)晶面,单质Ag的特征峰,说明采用本方法制得的产品全为Ag单质,产物纯净,无氧化现象。

采用EDAX能谱仪进一步分析得到的结果。显示产物纯度极高,达到100%。由此测试结果进一步验证了采用本实验所述方法制得的产物纯净,均为单质银,无氧化现象,也无其他杂质引入。通过SEM 拍摄的银粉颗粒照片(随机抽取),从照片中我们可以看出,采用本方法制得的微纳米银粉呈颗粒状,颗粒较小,粒径为100nm左右,分散性较好,但是存在部分团聚现象。

2.2 产物纯度影响因素分析

化学反应中,常见的造成产物纯度不够的原因大致有以下几种:

1)参与化学反应的反应物本身是微溶或者难溶的,因为化学反应都为可逆反应,不能100%把反应物完全转化为生成物,因而未反应的微溶或难溶的反应物会和产物混合在一起;

2)一些化学反应需要在催化剂存在的条件下才能进行,如果该反应所需的催化剂是微溶或难溶与反应体系的物质,那么反应产物中必然会混入这些催化剂,除非采用其他方法去除;

3)化学反应获得的产物性质活泼,极易与外界环境中的物质(例如:空气,水等)进行反应,从而被氧化或是生成其他物质,造成得到的目标产物不纯的结果;

4)反应进行的环境不够清洁,反应体系中混入其他不溶杂质。

针对上述几种原因,对照我们氧化还原反应的实验过程可知,在本文所述的方法中,反应物是硝酸银溶液和抗坏血酸,这两种物质的水溶性都相当好,就算在水溶液反应体系中是反应物和产物三者共存的情况,通过清洗和烘干这两步也可以将它们与产物银单质分离开。本反应体系中,Ag+ 对反应有催化作用,无需再引入其他催化剂就可以保证反应进行,不存在加入其他难溶催化剂造成的产物不纯结果。因为本反应全程在实验室进行,因而也不存在引入环境中的不溶杂质的可能。如果得到的产物在测试表征的时候出现产物不纯的情况,那么原因基本上可以认定是因为反应获得的微纳米银粒子因其粒径小、具有一定分散性,与空气的接触面积大,且其表面能较高、活性大,与空气接触发生氧化反应生成氧化物造成的。银粒子与空气的氧化反应的发生可能是在氧化还原反应进行过程中,也可能是在后续的清洗烘干等过程中。

2.3 产物粒度和分散性影响因素分析

2.3.1 硝酸银溶液浓度

在其他反应条件不变的情况下,随着AgNO3溶液浓度增大,还原产物Ag粒子的粒径逐渐增大。因此,要想得到粒径较小的产物,反应物AgNO3的浓度不能太高。

通过本实验的氧化还原反应方程式(1)也能得出上述结论。由(1)式可知,在其他反应条件不变的情况下,增大氧化物AgNO3浓度,反应体系中Ag+浓度增大,该反应向正反应方向进行的反应速率加大,单位时间内生成的单质Ag粒子增多。同时,由于分散剂局部相对不足,会造成分散剂不能及时发挥对还原产物Ag的分散作用,不能有效阻止大量Ag粒子团聚,从而造成产物粒径较大的现象。

但是反应物的浓度不能太低,浓度太低会造成单位体积的反应体系中参与反应的反应物粒子数量过少,会降低反应速率,也不利于达到反应平衡时的转化率,不利于生产需要。经过实验,笔者认为选择AgNO3溶液的初始反应浓度为0.1mol/L左右比较合适。

2.3.2 搅拌速度

搅拌速度较低的时候,银粉粒度随着搅拌速度增大而减小;而增加搅拌速度达到一定值的时候,银粉粒度反而呈现增大趋势。经分析,出现上述现象的原因有如下2点:

1)搅拌速度较低时,该氧化还原体系在反应过程中局部AgNO3溶液浓度过大,正反应方向的反应速度过快,而该局部的分散剂的浓度相对不足,分散剂不能及时有效地发挥对产物颗粒的分散作用来阻止银粉粒子的团聚以及银粉粒子的生长,从而得到的产物粒径较大。

2)搅拌速度较大时,虽然能较好地对AgNO溶液进行分散,不会造成局部反应物浓度过大的现象,但是会增加还原产物银粉粒子之间相互碰撞的几率,同样会造成因银粉粒子团聚而使产物粒径增大的情况,不利于得到粒径较小的微纳米银粉粒子。通过实验验证可得,该反应较佳的搅拌速度为500~600r/min。

2.3.3 分散剂用量

本实验采用的分散剂为PEG1000。经试验可知,随分散剂用量逐渐增大,产物粒径逐渐减小;但是分散剂用量达一定程度后,增加分散剂用量,产物粒径减小不明显。

分析此现象的原因在于反应体系中分散剂的相对含量。体系中分散剂含量少、浓度低的时候,在氧化还原反应进行过程中,分散剂不能及时将还原反应所获得的银粒子及时包裹起来,不能有效阻止银粒子长大,也不能有效发挥其空间位阻效应来阻止产物粒子的接触团聚;随着体系中分散剂含量增加,有充足的分散剂可以吸附在银粒子表面,形成保护薄膜,可以有效阻止反应生成的银粒子长大,还可以有效发挥其空间位阻效应,阻止银粒子的相互接触团聚。

但是,分散剂用量也不是越大越好。结合实验结果以及反应成核机理等笔者认为,反应体系里分散剂的用量存在一个临界点,在未到达该临界点之前,反应产物的粒度是随着反应体系里分散剂含量的增加而减小;到达临界点之后,继续增加反应体系里分散剂的含量,产物粒径变化不大。这是因为到达临界点之后,反应体系里的分散剂已经足够把反应产物及时包裹起来,阻止还原产物粒子的长大,并能有效发挥空间位阻效应,阻止产物粒子的接触团聚,起到良好的分散作用。在此情况下,再增加分散剂的用量一方面会造成原料浪费,另一方面则会造成反应体系溶液黏度增大,不利于后续的银粉清洗工作。所以,应根据实际情况,选择合适的分散剂用量。根据实验结果,本实验选用分散剂用量为0.2mol/L。

2.3.4 反应温度

根据Volmer-Weber成核速率公式我们可以知道,成核速率会随着温度的持续升高出现先增大后减小的状态。因此,我们可以推定应该存在最佳温度点,使得反应获得的银粉粒度最小。关于这方面的研究前人有探讨过,考虑到工业化生产实际操作的难易度,本文不探讨那个最佳温度点,而是选择更易于达到的室温。

2.3.5 反应物溶液滴加速度

溶液A向溶液B的滴加速度对产物粒度的影响,我们可以参考反应物浓度的影响,滴加速度快相当于局部反应物浓度较大,生成的微纳米银粉粒度较大;反之,产物粒度较小。但是滴加速度不能太低,一方面,还原剂抗坏血酸空气环境下稳定性不是很好,长期置于空气中会氧化,失去作为还原剂的反应活性;另一方面,虽然较低的滴加速率可以较好保证产物银粒子的粒度较小,但是会使反应时间过长,不利于生产需要。所以,反应时间控制在30min左右即可。

3 结论

以AgNO3为原料,抗坏血酸为还原剂,聚乙二醇为分散剂及乳化剂,AgNO3溶液浓度为0.1mol/L,抗坏血酸浓度为0.1mol/L ,聚乙二醇浓度为0.2mol/L,30℃下反应,搅拌速率为500r/min,采用化学还原法可以制得纯度高达100%,且稳定性较好的微纳米银粉,其平均粒度约为100nm,分散性较好。本法所用实验试剂及助剂种类较少,价格相对低廉且无毒副作用,实验方法操作简便,适合工业化生产。

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摘 要:针对高铁难选铁尾矿嵌布粒度细、传统选矿很难将其与脉石矿物分离的问题,采用了深度还原对其进行处理。在高温下进行的深度还原,加入助熔剂可有效降低还原温度,减少能耗。通过深度还原还原剂用量、助熔剂用量和温度、焙烧时间......
聘金的法律属性以及返还制度研究
发布时间:2023-07-02
一、聘金的内涵 聘金,也称彩礼、财礼、定礼、聘财等,按照《现代汉语词典》的解释,是指订婚时男家送给女家的财物。订婚时给付聘金,是中国传统文化的重要组成部分,自古有之,直至目前,中国大部分地区,特别是农村地区,仍继续遵循......
酸化多壁碳纳米管/水性聚氨酯复合材料的制备与性能研究
发布时间:2022-07-22
0 引言 自从1991年,碳纳米管由日本科学家Iijima发现以后,因其具有良好的力学性能、热性能、高的导电性以及独特的准一维管状分子结构而引起了研究者的研究热潮。与传统的聚合物相比,碳纳米管/聚合物复合材料具有更高的机械性能、热......
纳米电子技术的发展研究
发布时间:2016-09-08
从战略意义而言,纳米电子技术对提升我国的核心竞争力有着重要意义。在纳米技术的基础上将纳米科学与技术两者融合的新技术,根据目前纳米电子技术的应用领域,其制作而成的各种材料已经突破了各种技术的瓶颈,对提高人们生产生活质量有......
高质量可湿粉配方研究及设备选择
发布时间:2022-10-25
前言:可湿粉是常见的剂型之一,它产量大,应用范围广;可湿粉在国内生产历史悠久,登记数量多,不属于限制登记剂型。乳油、可湿粉、悬浮剂成为农药主要三大剂型,产量逐年上升中,随着新型助剂和设备的改进,可湿粉质量也在提升中。1.可湿粉概念可湿粉简称WP,是指含有原药、填料、润湿剂、分散剂、稳定剂、增效剂、警戒色等,并且粉碎到一定目数的农药制剂。此制剂在用水稀释成田间使用浓度时,能形成一种稳定的、可供喷雾的.........
浅谈原子力显微镜( AFM) 应用于纳米科学中的进展
发布时间:2023-06-13
扫描探针显微镜(ScanningProbeMicroscopy,SPM)以其较强的原子和纳米尺度上的分析加工能力,在纳米科学技术的发展中占据极其重要的位置。扫描探针显微镜是在扫描隧道显微镜(STM)基础上发展起来的。1982年,德国物理学家GBinnig和HRohrer发明了具有原子级分辨率的扫描隧道显微镜(ScanningTunnelingMicroscope,STM),它使人类第一次能够直观地.........
还原氧化石墨烯―多壁碳纳米管复合膜负载金纳米粒子修饰玻碳电极检测双酚A
发布时间:2017-08-29
摘要以水合肼为还原剂,采用均相还原法制备还原氧化石墨烯多壁碳纳米管复合材料(rGOMWCNTs),通过滴涂法将其修饰到玻碳电极(GCE)表面。以此复合材料为载体,采用电化学方法制备了金纳米粒子还原氧化石墨烯多壁碳纳米管复合膜修饰电极(AuNPsrGOMWCNTs/GCE)。通过扫描电镜(SEM)、EDS能谱技术和电化学方法对此电极进行了表征。研究了双酚A在修饰电极上的电化学行为。结果表明,此电极对.........
氧在银/半胱氨酸螺旋纳米带形成中的作用研究
发布时间:2022-11-20
络合高分子是一类由有机小分子和金属离子通过配位相互作用连接而成的高分子, 可进一步通过各种多重弱相互作用(如氢键、范德华力等)形成宏观尺度的结构, 其作为一类新型功能纳米材料受到了科学家的广泛关注. 近期研究表明, 纳米尺度的络......
块状金属纳米材料的制备技术进展及展望
发布时间:2013-12-18
摘 要 综述了国内外块状纳米的制备技术进展及存在的问题。提出了超短时脉冲电流直接晶化法和深过冷直接晶化法两类潜在的块状金属纳米晶制备技术,并对今后的研究及发展前景进行了展望。关键词 纳米晶块体 材料制备 非晶晶化 合金化 深过......
xMg1―xFe2O4的制备和表征> 超声波辅助球磨纳米MnxMg1―xFe2O4的制备和表征
发布时间:2023-03-22
摘要:采用超声辅助球磨法制备了具有尖晶石相的纳米锰镁铁氧体MnxMg1-xFe2O4(x=0.2,0.5,0.8),并利用X射线衍射仪(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、振动样品磁强计(VSM)、荧光强度测试仪、电导率仪对反应产物进行了一系列的表征.X射线衍射图谱表明当反应进行到60h,单相立方尖晶石结构已经完全形成.透射电子显微镜表明样品(x=0.2)粉末的平均尺寸在25nm左右.饱和磁化强度.........
谢绝误还原变相隐藏一键还原菜单
发布时间:2022-07-24
挑战题描述 解题思路 如果隐藏了一键还原菜单,会导致以后真正想要还原时的不便。这里可以进行变相的“隐藏”,就是把一键还原菜单移到界面的最底部,从而减少误选的几率。大家知道Windows 7是字符式(Windows 8称之为传统启动界......
纳米卫星:“人小鬼大”的空天装备
发布时间:2023-05-26
纳米卫星,又叫纳星,通常指质量小于10千克、具有实际应用价值的卫星。纳米卫星由于体积小、成本低、可快速发射和批量生产、隐蔽性好、生存能力强,特别适用于未来空天战争和信息化战争,具有巨大的军事应用价值。 纳米卫星诞生于实......
稻米淀粉提取工艺研究进展
发布时间:2023-03-04
摘要:综述了提取大米淀粉最常用的方法,阐述了碱法提取、酶法提取和表面活性剂法等方法的原理、流程、特点和研究进展,并对其前景进行了展望。 关键词:大米;淀粉;提取工艺 大米淀粉因其颗粒小、渗透力强、冻融稳定性好被广泛......
银行制度建设研究
发布时间:2023-01-03
[摘要]学分银行建设是实现终身学习重要举措之一。如何借鉴国际经验,结合本土实际,开展有效有序的学分银行建设成为了我国的热点话题。本文评述了国外学分银行制已有的实践经验,为我国构建学分银行制,推进终身教育提供了有益的借鉴。[关键词]]学分银行;学分转换;累积制度《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》中明确指出:终身教育体制机制建设试点。建立区域内普通教育、职业教育、继续教育之间.........
关于N 掺杂Nb2 O5纳米光催化剂的制备及其可见光催化性能研究
发布时间:2023-02-26
引言 在光催化领域,Nb2O5纳米材料作为半导体光催化剂,表现出了良好的催化活性及稳定性.但是,由于Nb 4d 轨道的存在使其导带电势较正,带隙较宽,因此,Nb2O5光催化剂仅对紫外光有响应. 而紫外光仅占到达地球表面太阳光能量的3% ~ ......
纳米材料、高分子材料和器件材料的功能化与器件制备
发布时间:2019-11-27
纳米材料结构单元的尺寸介于1纳米~100纳米。由于纳米材料尺寸已经接近电子的相干长度,其性质也与普通材料有很大的不同。纳米尺度接近光的波长,加上纳米材料具有大表面的特殊效应,所表现的特性,例如熔点、磁性、光学、导热、导电特性等等,往往不同于在整体状态时所表现的性质。纳米材料包括纳米粉末、纳米纤维、纳米膜、纳米块体材料等。目前,纳米技术已经与许多自然科学领域交叉渗透,包括医学、电子学、生物材料等,形.........
模拟联合制碱法制备纯碱实验的优化设计
发布时间:2023-03-04
摘要:通过模拟工业制纯碱方法的实验设计及课堂教学,加深学生对两种工业制纯碱方法――氨碱法、联合制碱法反应原理的认识。应用化学平衡移动原理,根据不同种盐存在的溶解度差异,分析、解释复分解反应的条件以及应用复分解反应制备盐类的方法。通过控制化学反应条件,对碳酸氢钠晶体的析出进行实验探究及优化设计。关键词:工业制纯碱;模拟实验;复分解反应;溶解度差异;混合物分离文章编号:1005C6629(2017)1.........
小研锰掺杂纳米二氧化钛的制备及其可见光催化性能
发布时间:2023-03-30
1.引言 本研究分别以MnSO4?H2O和MnC2O4?4H2O为锰源,采用水热法制备Mn掺杂的TiO2光催化剂。通过X-射线衍射光谱(XRD)和紫外-可见光吸收光谱(UV-vis)对其进行表征。以罗丹明B为目标污染物进行光催化活性考察,探讨不同锰源和锰掺杂......
氮掺杂发光碳纳米点的研究
发布时间:2023-06-27
1.引言 碳基材料被誉为后摩尔时代延续硅基材料的重点材料,每一种碳基材料的诞生都会带来一种或多种新型、高性能的碳基光电器件,都会掀起国际上的研究热潮。碳纳米材料,如碳纳米管、富勒烯、石墨烯等,都具有卓越的电学特性或机械特......
铝纳米晶的正电子湮没研究
发布时间:2023-04-26
1 引 言 纳米晶材料具有明显不同于粗晶材料的物理和化学性能, 如高自扩散率、高延展性、声子比热容增强、磁性改变. 这些优异性能与其本身具有的体积比相当大的界面微观结构有关. 纳米晶的界面处通常存在大量缺陷, 如空位、空位团、微......
高温炭化制备竹炭方法的研究
发布时间:2022-12-22
摘 要:采用高温炭化的方法制备竹炭的研究,讨论了炭化温度、保温时间和升温速率对竹炭吸附性能的影响,并对其进行表征,以期为竹炭的制备和应用提供理论基础。 关键词:高温炭化;竹炭;吸附 1.竹材与竹炭 竹材作为一种多孔介质......
利用粉煤灰制备多孔陶瓷砖的工艺研究
发布时间:2015-09-08
关键词: 粉煤灰;多孔陶瓷砖;注浆成型;气孔率 Key words: fly ash;porous ceramic tile;slip casting;porosity 0 引言 1 多孔陶瓷砖的实验制备过程 1.1 原料的选则及配料 表1给出了所用原料的化学组成。 根据文献和......
检测高效液相色谱法测定消丸中绿原酸的含量
发布时间:2022-12-18
消疕丸是根据济南市中医医院名老中医经验方开发的制剂,由金银花、土茯苓、菝葜、山豆根、当归等多味药物组成,具有解毒、活血、养阴清热、祛风润燥的功效,用于治疗银屑病(即牛皮癣)。为有效控制该制剂的质量,参照《中华人民共和国药典》及相关参考文献,本研究建立了高效液相色谱法测定金银花和菝葜中绿原酸的含量,为消疕丸的质量控制提供依据。1材料1.1仪器LC-100型高效液相色谱仪(上海伍丰科学仪器有限公司),.........
纳米金属粉末生产、表征和含能材料的应用
发布时间:2023-05-29
纳米材料和纳米技术是20世纪后期出现的新型材料和高新技术。由于纳米材料的小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应,使它与常规材料相比具有独特的优异性能。随着纳米技术的迅速发展,各种类型纳米材料不断涌现,如纳......
西部退耕还林还草法制问题研究
发布时间:2013-12-17
【摘 要】 本文在阐述西部退耕还林还草十余年主要成就的同时,对成就背后隐藏的问题进行归纳总结。进而从法律重要性角度出发,针对退耕还林还草工程中的法律问题提出:完善对与西部地区退耕还林还草相关法律法规,对部分不合理法条进行修......
微粉蜡在涂料中的应用研究
发布时间:2023-04-10
微粉蜡在涂料中的应用研究 微粉蜡在涂料中的应用研究 化学与化工论文 更新:2006-4-11 阅读: 微粉蜡在涂料中的应用研究 摘要:本文报告了高分子蜡及聚乙烯微粉蜡在涂料中的应用,介绍了应用 中的注意事项......
还原生命的灰度
发布时间:2015-08-25
“灰度”一词原指因景物各点颜色及亮度不同,摄成的黑白照片上的各点呈现不同深度的灰,能呈现的灰度等级愈多,画面的层次也就愈丰富。读80后新锐作家周李立的小说,你似乎就能在若有若无间感受到这种灰度,更准确地说,是一种生命的......
基于不同裂解液的蛋白质组样品制备方法的比较研究
发布时间:2023-03-01
关键词 蛋白质组; 样品制备; 尿素; 曲拉通 X100; TRIzol; 液相色谱质谱联用 ......
分散聚合法包覆无机纳米粒子的研究进展
发布时间:2016-09-07
无机纳米粒子具有突出的小体积效应,自身容易聚集,造成在高分子聚合物中分散不均,从而影响纳米粒子与高分子聚合物复合材料的力学性能或其他特种功能。运用高分子聚合物对无机纳米粒子进行包覆,一方面,可以通过大分子链的空间位阻在......
基于智能材料的微纳米致动器表征、控制及应用
发布时间:2023-01-16
微纳米机器人和微米致动器因其优异的性能被广泛应用于:军事微型无人机、药物载体上的微米机器人、微观自组装和操控以及纳米级分辨率的表面性能表征。为了满足高分辨率、微米及亚微米的准确度以及宽频段的应用需求,需要对致动器进行......
浅谈我国纳税人权利的相关法律研究
发布时间:2022-12-14
纳税人是指税法中规定的直接负有纳税义务的单位或个人。税收是我国财政收入主要来源,现代国家是典型的税收国家,是一个由处于平等地位的所有纳税人结合而成的公民共同体。伴随着我国税收法治进程的不断发展,纳税人的权利及其保护问题......
盐酸洛美沙星滴耳液的制备工艺研究分析
发布时间:2022-11-01
材料与处方 材料与设备盐酸洛美沙星、甘油、乙醇、依地酸二钠、配液罐(吉林华通制药设备有限公司,型号:PG 2001.1);液体灌装机(上海拓达机电设备有限公司,型号:HHGNX-2);贴标机(上海拓达机电设备有限公司,型号:HH LT);标示扫L(温州......
银杏叶注射液对大鼠肠系膜活体微循环的影响研究
发布时间:2013-12-18
毕业论文 摘要: 目的 观察银杏叶注射液对大鼠肠系膜活体微循环的影响。方法 局部滴加肾上腺素造成大鼠肠系膜微循环障碍后,观察各给药组细动脉管径,细动脉流速,毛细血管网交点计数等指标恢复情况。结果 银杏叶注射液可促进上述指标......
纳米含能复合材料的研究进展
发布时间:2023-03-18
导弹是军队最重要的武器装备之一,而含能材料在推进剂中的应用是导弹武器关键的支撑和制约技术。含能材料的换代,是武器装备更新换代的重要标志,这在武器系统领域已成共识。大量科学研究表明,在含能材料领域,当材料的粒径达到纳米量......
软模板纳米压印技术及其对共轭高分子的取向控制研究
发布时间:2016-09-06
1 引 言 近年来, 随着对功能性高分子研究的日益深化, 功能性有机高分子薄膜的微纳结构化在其相应领域中的应用受到越来越多的关注. 比如, 发光高分子在发光材料上的广泛应用, 导电高分子在半导体领域的日新月异, 以及铁电高分子在存储......
解读“高效纳米储能材料与器件的基础研究”
发布时间:2022-10-08
为继续保持我国在纳米科技国际竞争中的优势,并推动相关研究成果的转化应用,2016年国家科技部会同有关部门编制了纳米科技重点专项实施方案,并指出该重点专项的总体目标是获得重大原始创新和重要应用成果,提高自主创新能力及研究成果的国际影响力,力争在若干优势领域率先取得重大突破。申报指南指明重点专项包括新型纳米制备与加工技术、纳米表征与标准、纳米生物医药、纳米信息材料与器件、能源纳米材料与技术、环境纳米材.........
浅谈纳米抗菌纺织品的研究进展
发布时间:2023-04-12
1 抗菌纺织品的研究现状 目前抗菌纺织品的生产主要有两种方法:一种是纺丝法,即在纺丝过程中加入抗菌物质(纳米抗菌剂或者抗菌纤维)喷丝形成纤维,由纤维制成相应的抗菌纱线和织物。利用此种方法形成的抗菌织物耐洗、抗菌持久,此种方......
纳米材料的研究现状及未来趋势
发布时间:2023-07-28
1 纳米材料的研究现状 近年来,科学技术发生了飞速发展,各种新兴产业和新兴科学技术应运而生,为了满足各个领域的快速发展,纳米材料受到越来越多的关注和重视,各国科学家都在研究纳米技术的基础理论知识,同时相关纳米技术在许多行......
突破溶液中微粒浓度大小比较的方法
发布时间:2023-02-20
摘要:电解质溶液中微粒浓度大小的比较是高考考查的热点和频点,该知识点综合性强,对学生的知识应用能力、分析推导能力有很高的要求。本文从高考的角度总结概括了本知识点所用到的原理和解决问题的方法。关键词:电离平衡水解平衡离子浓度比较方法2015年安徽省高考化学考试说明在第一部分(二)中第7条[1],电解质溶液中的⑶、⑷、⑹对此知识点有相应要求,虽然其要求是了解,但第8条中说明了以上各部分知识的综合应用。.........
高强镁合金的纳米金属改性探究
发布时间:2023-06-27
1 引言 镁合金因其比重轻、抗震减震性好、可回收性佳等原因,在航空航天、轨道交通、汽车、摩托车、电子电器等领域得到越来越多的应用。随着轻量化要求的进一步提高,镁合金正经历着前所未有的好时机,但是在高强镁合金研究领域,镁合......
C银行员工激励制度的研究
发布时间:2015-08-10
摘要:主流管理学理论中对员工的看法,由“经济人”理论向“社会人转变”。企业领导者也越来越意识到员工不是简单的“经济人”,而是注重物质与精神双重需求的“社会人”。银行业亦是如此,在满足员工基本需求之后,在物质激励的前提下......
玉米收储制度改革的背景及原因
发布时间:2023-02-20
3月28日,在国家发展改革委等部门联合召开的新闻通气会上,国家发展改革委经贸司副司长刘晓楠表示,2016年,东北三省一区将玉米临时收储政策调整为“市场化收购”和“补贴”的新机制。至此,市场关注良久的临储政策调整方向总算落定。......
纳米结构透明陶瓷的烧结机理研究
发布时间:2022-10-01
自从把陶瓷纳米化作为解决陶瓷脆性的战略途径之一,人们也尝试通过抑制晶粒长大来制备成纳米量级的透明陶瓷,并研究其独特的物理性能.镁铝尖晶石透明陶瓷因具有较好的物理性能、机械性能、抗辐照、耐腐蚀和良好的电绝缘性能,使其成为......
索拉非尼纳米混悬剂的稳定性研究
发布时间:2022-12-18
[摘要] 目的 研究索拉非尼纳米混悬剂的物理稳定性和化学稳定性。 方法 观察不同温度和时间下纳米混悬剂的粒径和多分散指数(PDI)的变化,并用HPLC对不同时间内索拉非尼纳米混悬剂的浓度进行测定并绘制其降解曲线。 结果 索拉非尼纳米......
不同粒度八面体纳米钼酸镉的表面热力学性质研究
发布时间:2016-09-06
1 引言 纳米材料在光学、磁学、电学和催化等方面具有广泛的应用, 但有关其热力学性质还有待深入研究. 纳米材料的特性很大程度上取决于其自身的尺寸、形貌与结构. 相关研究表明,由于反应物表面的原子也参与了化学反应, 极大地增加了反......
改性纳米氧化锌对水性聚氨酯乳液性能的影响
发布时间:2022-11-10
水性聚氨酯(WPU)因在聚氨酯分子链中引入了亲水性基团而可以在水中形成稳定的乳液,具有成本低、安全、无毒、低 VOC 等优点,被广泛用于涂料、皮革、造纸、纺织等领域。然而,亲水性基团的引入在提高 WPU 水分散性能的同时,也会降低涂......
一碗米粉 2013年8期
发布时间:2015-09-06
天有些冷,父亲突然对我说,你陪我去一趟桂林吧。父亲越来越老了,行动也越来越不方便,已经不能独自外出了。我那时正好要去西双版纳,就说,桂林你已经去过了,西双版纳还没去过,干脆和我一起去西双版纳吧。父亲摇摇头。我又提了几......
灵芝菌糠悬浊液培养粉状毕赤酵母研究
发布时间:2015-09-11
关键词:菌糠;培养基;膨化;毕赤酵母 Key words:waste material from fungal culture (WMFC);culture;puffing;Pichia farinose 由于菌糠来源于食用菌栽培培养基,大部分营养成分已经被食用菌所利用,或转化成菌丝成分,或......
首家民营银行征信制度研究
发布时间:2015-08-05
【摘要】2014 年底,深圳前海微众银行正式被批复开业,成为我国第一家民营银行和互联网银行。微众银行采用了创新的人脸识别和大数据信用评级相结合的征信制度。本文在探究微众银行征信制度存在风险的基础上有针对性地提出相关改进意见......
TFT-LCD微米级显示缺陷的自动检测算法的研究
发布时间:2022-11-06
目前绝大多数的薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)缺陷检测是针对肉眼看得到的比一个像素大的大缺陷(Macro defects),但是对于远远小于一个像素的小缺陷(Micro defects,通常是微米级的),这些方法是无法检测的。 本文主要是研究A rray工......
浅析碳纳米管的光化学活性研究论文
发布时间:2023-03-27
纳米材料指至少在一个维度上其结构单元尺寸在1~100nm范围内的材料.随着人类对分子操控技术的掌握,越来越多的纳米材料被人类合成,如富勒烯、碳纳米管,二硫化钨、二硫化钛等.其中碳原子独特的杂化性质和碳结构对操作条件的敏感性使其比其它许多无机材料更容易裁剪控制.基态碳轨道构造是1S2,2S2,2P2,2S轨道与2P轨道能量差异非常小,位于2S轨道中的电子很容易跃迁到2P轨道,另外碳原子周围的其它原子.........
猪蹄米粉与石头
发布时间:2022-09-26
老牌朱哥猪蹄米粉店生意红火得令同行眼红,套用赏石文化的一段评论语即是:朱哥的猪蹄米粉猪蹄形大,质地肥瘦相间,色鲜透亮,香味四溢!读书郎、打工仔、写字楼的白领、社会闲杂路人,每天都喜欢定点定时到此享用一碗“吃不腻猪蹄粉......
还原学生出错思维的教学探微
发布时间:2023-04-08
【摘 要】物理教学实践中,尤其是习题教学时,学生出错是正常现象,但是,面对学生的错误,教师不能仅仅停留在纠正的层面上,要有意识的把思维起点降格、倒退,回到学生思维的原始水平上,使师生的思维活动能够做到起点同步,发展同频......
生物纳米马达的研究进展及专利列举
发布时间:2013-12-18
生物纳米马达,又称生物马达分子、分子马达或纳米机器,是由生物大分子构成并将化学能转化为能的纳米系统。天然的分子马达,如:驱动蛋白、RNA聚合酶、肌球蛋白等,在生物体内的胞质、DNA复制、细胞分裂、肌肉收缩等生命活动起着重要作用......
高效液相色谱法测定植物油中叔丁基对苯二酚的含量研究
发布时间:2022-09-08
叔丁基对苯二酚(TBHQ)又名叔丁基氢醌、特丁基对苯二酚,是一种酚类脂溶性抗氧化剂。抗氧化剂是指能防止食品成分因氧化而导致变质的一类添加剂,主要用于防止油脂及富脂食品的氧化酸败,以及由氧化所导致的褪色、褐变以及维生素被破坏等......