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浅析碳纳米管的光化学活性研究论文

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浅析碳纳米管的光化学活性研究论文
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纳米材料指至少在一个维度上其结构单元尺寸在1 ~ 100 nm 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也会影响电子稳定性,从而可以杂化成SP,SP2,SP3 结构. 正由于这些不同的杂化类型,有机物可以碳原子为骨架,形成种类繁多的有机化合物,如在高温或高压下,碳原子通过SP3 杂化形态四面体结构,即钻石的结构. 低热条件下,碳原子则通过SP2杂化形成平面结构,即石墨结构.这种石墨平面结构可以弯曲形成球状或管状结构,而因为弯曲所消耗的能量恰好被形成球状或管状结构时而减少的石墨结构边缘不稳定的化学键所抵消. 石墨平面结构形成的球状结构为富勒烯,于1985 年被Kroto 发现,管状结构为碳纳米管,于1991 年被合成. 富勒烯和碳纳米管不但具有石墨的许多性质,而且由于纳米尺度效应它们在物理、化学和电子结构上还具有一些独特的性质如很强的吸附性,半导电性,高热导性等.因此在许多领域被广泛应用.

据估计, 2011 年以来,世界范围内的单壁碳纳米管生产已超过1 000 t,富勒烯和纳米管的生产速度高达1 500 t /年. 碳纳米管及其衍生物主要应用于塑料、催化剂、电池、燃料电极、外科校正、水纯化系统、传感器、电极成分、航空、汽车工业等. 碳基纳米材料广泛的应用和生产增加了其向环境中释放的风险.

进入环境的纳米管如何迁移转化,对人类和其它环境生物有什么影响,对环境介质中其它污染物迁移转化有何影响是目前急需解答的问题,然而有关这方面的研究及其有限. 一些研究指出富勒烯及其衍生物富勒醇分散液在太阳光下具有较高的光化学活性. 由于碳纳米管与富勒烯具有相似的π-π 电子共轭结构,而且碳纳米管被广泛用于光催化剂原料,所以我们推测碳纳米光也具有一定的光化学活性,并对其它水体光化学活性成分具有一定的影响.

本研究以氙灯为模拟太阳光源,利用分子探针,检测单壁碳纳米管分散液在去离子中活性氧产生状况,探究单壁碳纳米管对光化学途径的影响.

1 实验部分

1. 1 试剂

单壁碳纳米管,纯度 95%,深圳纳米港; 甲醇,色谱纯,Tedia 公司; 呋喃醇,色谱纯,Sigma-Aldch;对氯苯甲酸,山梨酸,2,4,6-三氯苯酚,氯化铁,乙酸铵,盐酸,氢氧化钠,分析纯,南京化学试剂有限公司.

1. 2 仪器

超声波细胞粉碎机( JY88-Ⅱ,南京以马内利仪器设备有限公司) ; XPA 光化学反应仪( 南京胥江机电厂,配1 kW 氙灯控制器) ,高效液相色谱( Agilent 1200,Agilent TC-C18 柱,5μm, 250 mm ×4. 5 mm) ,pH 计( sartorius PB-10) ,分析天平( sartoriusBSA-124S) ,紫外分光光度计( Shimadzu UV-2201) ,总有机碳测定仪( TOC-5000A)

1. 3 实验方法

1) 单壁碳纳米管光化学活性的检测分析天平称取10 mg 单壁碳纳米管,加入250 mL去离子水后立即置于超声波细胞破碎仪,60 ~ 80 W 下超生至单壁碳纳米管在400 nm 处的吸光度不变为止. 将超生后的单壁碳纳米管分别稀释2 倍,4 倍,10 倍和20 倍,分别测定它们在400 nm 处的吸光度和总有机碳,拟合它们之间的关系.

选用呋喃醇作为单线态探针. 配制含有0,0. 8,3. 2,8mgC /L 单壁碳纳米管溶液和腐殖质溶液各四份,其中均含有23 μmol /L 呋喃醇,将八份溶液转移到pyrex 玻璃管中,并置入XPA 反应器继续光照反应,于0,5, 10,20,30 h 取样1 mL,样品过0. 45 μm 聚四氟乙烯滤膜后用HPLC 分析呋喃醇的浓度.选用对氯苯甲酸作为羟基自由基探针. 配制含有0,0. 8,3. 2,8mgC /L 单壁碳纳米管溶液和腐殖质溶液各四份,其中均含有对氯苯甲酸2 μmol /L,将八份溶液转移到pyrex 玻璃管中,并置入XPA 反应器继续光照反应,于0,5,10,20,30 h取样1 mL,样品过0. 45 μm 聚四氟乙烯滤膜后用HPLC 分析对氯苯甲酸的浓度.

2) 分析方法

呋喃醇HPLC 分析方法: Agilent SB-C18 色谱柱( 250 mm × 4. 6 mm,i . d. 5 μm) ,流动相为甲醇∶水= 60 ∶ 40,流速为1. 0 mL /min,检测波长为216 nm,进样量为20 μL.对氯苯甲酸HPLC 分析方法: Agilent SB-C18色谱柱( 250 mm × 4. 6 mm,i. d. 5 μm) ,流动相为甲醇∶ 水= 60∶ 40,流速为1. 0 mL /min,检测波长为254 nm,进样量为20 μL.

2 结果与讨论

单壁碳纳米管具有很强的吸光性,波长范围遍及200 ~ 800 nm. 其中单壁碳纳米管在400 nm处对光的吸收适中,其它物质干扰最小,所以本文选用400 nm 作为单壁碳纳米管的定量波长. 根据热重分析结果,单壁碳纳米管在800 ℃后质量损失达到90%以上,因此本文采用干法总有机碳分析仪,以mgC /L 来确定纳米管的含量.单壁碳纳米管TOC 测定结果与400 nm吸光度的线性关系. 可见400 nm 处的吸光度能很好地反映单壁碳纳米管的浓度.

由于单壁碳纳米管结构与富勒烯相似,且具有较强的吸光性,类似于腐殖质,可能具有一定的光化学活性,下面的研究进行逐步确认.

2. 1 单线态氧检测

激发态腐殖质可以将能量传递给水中溶解氧使其变成单线态氧,而单壁碳纳米管是否具有此能力? 本研究使用单线态氧探针呋喃醇对此进行验证. 通过分析呋喃醇在单壁碳纳米管分散液中不同时间的光降解率发现相比于未加单壁碳纳米管的对照组,呋喃醇有显著降解,这表明单壁碳纳米管也有能力在模拟太阳光照下将自身能量传递给溶解氧产生单线态氧. 实验发现呋喃醇在单壁碳纳米管分散液中光解服从零级动力学,但速率常数随着单壁碳纳米管浓度的增加而增大,其中单线态氧浓度在4 × 10 - 14 ~ 10 ×10 - 14mol /L,这表明单壁碳纳米管产生单线态氧的能力有很大潜力. 与相同浓度的SRFA 溶液相比,单壁碳纳米管产生单线态氧的能力远低于SRFA,其中SRFA 产生单线态氧的能力是单壁碳纳米管的5 ~ 9 倍.

2. 2 羟基自由基检测

有报道称羧基化单壁碳纳米管在模拟太阳光照下能是水中溶解氧激发变成超氧负离子,超氧负离子再与水中氢离子结合产生双氧水,进而光解产生羟基自由基. 本研究用对氯苯甲酸为分子探针,检测模拟太阳光下单壁碳纳米管分散液产生羟基自由基状况.与未加单壁碳纳米管的对照组相比,含有碳纳米管的溶液中对氯苯甲酸在光照30 h 内显著降解,降解服从零级动力学. 这说明未衍生化的单壁碳纳米管也能产生羟基自由基. 但光照过程中我们并未在单壁碳纳米管分散液中检测到超氧负离子和过氧化氢,这表明未衍生化的单壁碳纳米管产生羟基的反应途径与羧基化单壁碳纳米管不同. 低、中和高浓度下的单壁碳纳米管具有相近的降解速率,这说明单壁碳纳米管能产生羟基自由基的活性位点较多,固定强度的光照下,低浓度单壁碳纳米管已经达到饱和,浓度不再是限制因素,其产生羟基自由基浓度在2. 7 ~ 5. 9 × 10 - 16mol /L. 与SRFA 相比,单壁碳纳米管产生羟基自由基能力仍然比SRFA弱,其中SRFA 产生羟基自由基能力比单壁碳纳米管高1 ~ 2. 5 倍.

3 结论

单壁碳纳米管分散液具有光化学活性,模拟太阳光下,能够产生单线态氧和羟基自由基,其产生单线态氧的能力与自身浓度成正比,是相同浓度SRFA 的1 /9-1 /5,单壁碳纳米管产生羟基自由基的能力与自身浓度成反比,是相同浓度SRFA的2 /5-1 /2.

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发布时间:2022-12-04
蛋白质是生理功能的执行者,是生命物质的基础,对蛋白质结构和功能的研究是生命科学研究中的重点。翻译后修饰是调节蛋白质功能的重要方式,对其的研究对于阐明蛋白质的功能具有重要作用。蛋白磷酸化是蛋白质翻译后修饰的一种,是在ATP......
超细丁苯胶粉/ 聚丙烯/纳米碳酸钙三元复合材料的性能分析
发布时间:2023-01-26
1 纳米CaCO3 改性塑料的优异性能及应用 一般来说,经过纳米碳酸钙改良的复合类型材料,都具有高强度、耐热、高阻隔、光泽透明的特征,经过纳米碳酸钙改良能够将无机物的稳定性与可加工性完美的结合起来。这种纳米级的超细微碳酸钙粒子......
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......
浅析纳米技术不确定性的应对路径与困境
发布时间:2022-12-21
随着纳米伦理学、纳米毒理学等学科对纳米技术不确定性问题研究的逐渐深入,我们开始认识到纳米技术的不确定性具有自身的特征并可能产生包括健康、环境、伦理社会等在内的诸多后果,这是纳米技术发展过程中无法回避的问题。技术评估作为应对不确定性的重要一环,强调在不确定性状态下纳米技术评估的实用性、可评估性和可认知性,但也忽视了纳米技术的非线性特征,忽视了技术演化具有自身的内在规律,因此更重要的是需要考虑纳米技术.........
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......
高中数学生活化教学研究论文
发布时间:2023-01-30
一、课堂教学导入生活化,利于激发学生的学习兴趣教育家陶行知先生也曾说过:“生活即教育。“提倡在生活中寻找教育真谛,把生活和教育有机地结合在一起。”在日常生活中,处处都蕴含着数学知识,在实际教学中,教师如果能够以学生所熟知的生活经验作为切入点,结合本节课的教学内容,适时引入,能把学生的好奇心激发出来,把他们主动探究知识的欲望调动起来。比如,在复习“函数”这一部分内容时,可以创设这样的问题情境:我想在.........
水浴法后处理制备锐钛矿纳米管的浅析
发布时间:2016-09-05
纳米Ti O2是一种重要的半导体功能材料,因其具有环境友好性、经济性及光电转换高效性等优越性能,其在传感器、介电材料、光电材料以及光催化剂等领域具有广泛的应用前景.自kasuga采用浓碱水热法叫制备出Ti O2纳米管以来,由于其良好的......
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......
纳米二氧化铈在食品包装袋的紫外屏蔽性能上的研究进展
发布时间:2015-08-05
【摘要】本文综述了紫外线对人体的影响与危害、阐明了紫外屏蔽剂的工作原理,通过列举各类紫外屏蔽剂,将其优劣进行比较得出21世纪更加新兴的、更炙手可热的紫外屏蔽剂---纳米二氧化铈。对国内外将纳米二氧化铈融入食品包装袋的技术进......
纳米 SiO2溶胶的制备工艺条件研究
发布时间:2022-11-18
随着生活水平的提高,人们对衣物的服用性能提出了更高的要求,不仅要求美观,还要求多功能,所以,赋予织物多功能性是近年来的研究热点。纳米功能材料及纳米技术已成为世界各国的研究热点,把纳米技术和纺织品结合起来,将会使纺织品多......
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......
掺铝氧化锌薄膜的光学性能研究
发布时间:2013-12-18
掺铝氧化锌薄膜的光学性能研究 从大量的制备ZAO薄膜实验数据中,分析直流磁控溅射制备工艺参数对ZAO薄膜性能的影响,总结出最佳制备工艺参数: 靶基距为7cm,......
纳米氧化石墨对水泥砂浆性能的影响
发布时间:2023-02-13
摘要: 通过改变氧化石墨纳微颗粒的掺量,研究了氧化石墨纳微颗粒对水泥砂浆力学性能的影响。结果表明,氧化石墨纳微颗粒可以改善水泥砂浆的流动性,石墨纳微颗粒的掺入可以显著改善水泥胶砂的力学性能。 关键词:氧化纳微石墨 水泥......
小学语文活力性教学研究
发布时间:2016-11-28
在新课程标准的要求下,创设活力四射的小学语文课堂学习氛围,加强传统教学模式的改革,已经成为教学改革的重要实践。用活力性的教学活动,让小学生爱上语文学习,成为语文学习活动的主动参与者,在课堂中焕发活力,才能推进语文教育的......
有关多功能药剂学纳米载体的研究进展
发布时间:2022-10-19
很多药剂学纳米载体,如纳米球、纳米囊、脂质体、胶束、脂蛋白、固体脂质纳米粒、囊泡等,己经被用于治疗性和诊断性物质的实验性或临床性递送这些载体经常采用多样的修饰策略以控制它们按照理想模式发挥体内作用,如在循环系统中增加纳......
语文生活化教学研究
发布时间:2022-10-20
现行小学语文教材更加贴近儿童生活,这给语文教学的生活化创造了许多有利条件。语文教学的生活化能帮助教师避免抽象的说教,贴近现实生活,能激发学生的学习兴趣。语文教学的生活化能使师生对生活产生共同的认知,有利于师生相互沟通......
纳斯鲍姆论脆弱性与好生活分析
发布时间:2023-02-25
引言 在一个极简阔的视野中,我们大致可以说,生活在现代之前的人们,他们伦理生活的准则主要基于一些形而上学的设定。而且,这样的准则对于他们而言乃是自然的、天然正当且无需论证。而以今人的眼光看,这样一些准则可能来源于宗教、......
探究氧化铜纳米粒子的制备与表征
发布时间:2023-02-02
纳米材料具有与常规块体材料不同的诸多优良特性,被誉为本世纪最有前途的材料。CuO 纳米粒子具有低熔融、低分解温度和高热释放已经成为可用于亚稳态含能复合材料中的比较理想的氧化剂材料。在作为氧化剂时,纳米CuO 可以吸引更宽直径分......
浅析文学研究与文化研究的关系
发布时间:2022-10-28
摘 要:文学研究与文化研究仅一字之差,但是文学研究与文化研究并没有必然的内在联系,只不过是相互影响,而且文学研究也不是在学科研究上转向文化研究,但二者究竟是花开两朵各表一枝还是可以在发展中相互融合?本文就文化与文学研究......
基于纳米技术的高亮LED(1)论文
发布时间:2022-12-12
高亮LED在朝高质量低成本的大规模量产过程中遇到了一些技术性的挑战,这为突破性的方案创造了良好的机会,特别是对那些具“突破性思维”的初创公司来说,他们正在尝试一些有趣的纳米技术方案。创新的重要方面在于材料,量子点和衬底中的......
美学论文:浅议“美学生活化,生活美学化”
发布时间:2023-04-14
【摘要】查字典论文网为您整理了美学论文:浅议“美学生活化,生活美学化”,希望和您一起探讨! 一美学与日常生活的渊源 美学是关于审美现象的综合性的人文学科。自美学思想产生至今两千余年来,美学与生活一直有着很深的渊源。 文化研究......
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......
浅谈纳米金生物共扼探针在酶活检测中的应用
发布时间:2023-02-22
1引言 自20世纪80年代以来,酶己发展成为一种重要的工业产品,在资源、能源短缺和环境不断恶化的今天,酶的研究己被提到空前重要的战略高度酶分析是研究酶活性的重要工具,酶分析方法根据其测定对象,通常可分为直接测定酶本身及测定......
浅析实际生活中的化学现象论文
发布时间:2019-05-24
摘要:化学是高中学习阶段的重要学科,其在高考中也占据了很大的比例。化学和我们的生活实际紧密关联,在我们生活中经常可以看见化学现象,同时也对一些化学反应和知识进行了实践运用。本文就在肥皂与衣物、酒精和药物等相关基础上,对生活中常见的一些化学现象进行详细阐述,以此来帮助自己更好的学习化学知识。关键词:化学现象;生活实际;高中化学;我们的生活中处处都存在了化学知识和现象,不论是衣食,还是住行,方方面面都.........
提高阳光体育大课间活动实效性的研究
发布时间:2023-07-09
【关键词】阳光体育 大课间活动 实效性 南宁市 【中图分类号】G 【文献标识码】A 【文章编号】0450-9889(2015)04A- 大课间活动作为学校实施阳光体育运动的主要方式之一,是学校体育课程的延续和补充,与体育课程共同构成学......
化学实验与研究性学习论文
发布时间:2013-12-17
研究性学习是由学生在一定的情景中发现问题、选择课题、设计方案 ,通过主体的探索、研究求得问题解决的学习活动。化学课程中的研究性学习主要是以化学知识作为载体 ,其内容有以下几方面来选择:1、探索性化学实验;2、选择具有开放性的......
纳米技术在化学工业中的合理运用
发布时间:2023-01-01
纳米型高端材料刚一问世,就凝聚住了全世界材料科学领域的目光。其原因是纳米型高端材料具备和以往工程材料在特性上的显著差异。比如,纳米型铁质材料的折裂应力数值较常规铁质材料超出12倍之多;气体在纳米型材料中的传播速率较穿透常规材料的传播速率要高上千倍等;纳米值相同的铜质材料较常规的铜质材料其坚固性要强6倍之多,并且其颗粒的硬度指标伴随着颗粒直径的缩减而提升;纳米型陶瓷制品具备一定的塑性或是可称其为超级.........
论管理学研究范式的二重性-管理学论文-管理学论文
发布时间:2022-09-04
【摘 要】范式是科学理论研究的内在规律及其演进方式,而管理学的研究范式是最高层次的方法论。关于管理学的研究范式存在诸多争论,大体上可以分为科学主义范式和人本主义范式,前者体现管理学研究范式的社会性,后者体现科学性。其实二......
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......
纳米材料在化工行业中的应用分析
发布时间:2013-12-18
论文关键词:纳米材料;化工领域;应用 论文摘要:充满生机的二十一世纪,以知识经济为主旋律和推动力正引发一场新的工业革命,节省资源、合理利用能源、净化生存环境是这场工业革命的核心,纳米技术在生产方式和工作方式的变革中正发......
探析纳米材料在化工行业中的应用
发布时间:2023-06-01
探析纳米材料在化工行业中的应用 探析纳米材料在化工行业中的应用 探析纳米材料在化工行业中的应用 文 章 来自 教 育 网 摘要:充满生机的二十一世纪,以知识经济为主旋律和推动力正引发一场新的工业革命,节省资源、合理......
LED环保光源生活化应用(1)论文
发布时间:2022-12-03
LED具备发光效率高、低耗能优势,在LED相关技术持续发展、成熟的趋势下,LED光源已经渐渐具备取代主要生活照明光源的潜力,加上全球化环保浪潮,即便LED光源于居家应用市场尚未成形,反而是各地政府大笔投资导入LED路灯建设,成为LED光源......
浅析“ 生活的作文化”与“ 作文的生活化”
发布时间:2023-07-18
日常生活的丰富性是显而易见的, 而生活于其间的人也各有其所处的位置、观察的视角。大千世界本来丰富多彩,但在小学生的作文中,生活却总是千篇一律。这是为什么呢?笔者尝试以 生活化作文来回应这一疑问。 一、生活的作文化 巧妇难......
浅谈“化学与生活”的教学论文
发布时间:2022-07-22
为什么充满氢气的气球能在天上飘,而换成嘴吹的就下沉呢?为什么小孩成长阶段要多喝牛奶?为什么葡萄密封会变成葡萄酒?为什么大多数易拉罐要用铝而不是铁和铜制作……这一切都离不开化学。化学与生活息息相关,它在衣、食、住、行领域中发挥着重要的、广泛的作用。但是“苏丹红、瘦肉精、三聚氰胺、塑化剂……”又让人谈“化”色变。化学是把双刃剑,既可造福人类,又可危害社会。因此,“化学与生活”作为教学内容应得到足够的重.........
MgO 纳米粉体的制备与分析
发布时间:2022-08-29
1 MgO粉体的制备 1.1 熔盐合成法介绍 熔盐法合成材料的主要原理是:采用一种或数种低熔点的盐类作为反应介质,反应原料在高温熔融盐中完成合成反应。反应结束后,将熔融盐冷却,用合适的溶剂将盐类溶解,过滤洗涤后即可得到合成产物......
一种聚丙烯酸接枝型荧光纳米粒子的制备、性能及细胞成像
发布时间:2023-05-02
摘要将N氨基4N甲基哌嗪1,8萘酰亚胺(AMN)通过酰胺化反应接枝到聚丙烯酸链上,利用生成的聚合物在水溶液中的自组装,制备了一种水溶性荧光纳米粒子(PAAMN)。采用紫外可见光谱、核磁共振氢谱、透射电镜、动态光散射和荧光光谱方法对PAAMN进行了表征,MTT法检测其细胞相容性,最后用荧光显微镜观察其自身荧光及细胞成像效果。实验结果表明,PAAMN为球状结构,萘酰亚胺荧光团的摩尔取代度为4.1%;在.........
[教学论文]高中化学生活化探究教学模式的实践和研究
发布时间:2023-02-18
[摘 要] 随着新课程的实施,学科教学“回归生活”的主题日益明确,让化学课回归生活,符合新课程发展的趋势,更是符合化学教学的本质,从生活中来,最后回归于生活。本文就高中化学学科课堂中开展生活化探究教学进行了一些初步探索,......
2Te3)> 热电纳米材料碲化铋(Bi2Te3)
发布时间:2023-06-26
热电材料是一种在固体状态下就可使热能与电能相互转换(静态能量转换)的材料。它能做成重量轻、体积小的微型半导体制冷器,解决计算机技术、航天技术、超导技术及微电子技术等高技术领域的制冷难题。目前,热电半导体产业已延伸至国际上最为热门的新材料、新能源等高新产业。商用热电行业的原料主要是Bi2Te3基热电半导体材料。Bi2Te3基热电半导体材料以炼铜的副产物铋、碲、硒等为原料,按一定的配比和特殊的掺杂经定.........
小学语文教学生活化浅析
发布时间:2015-09-14
摘要:小学生自身因素和语文教学的特点决定了语文教学必须生活化。本文分析了小学语文教学生活化的理论源泉,从实践中总结了教学生活化的意义,从生活中学习,在学习中更好地生活。同时提出了语文教学与生活相结合的具体实施措施和方......
分析纳米技术在高分子材料改性中的应用
发布时间:2022-10-05
纳米粒子颗粒直径在1nm到100nm的微小粒子,主要是由原子或分子直接构成的。其具有许多微观粒子所不具备的特殊性能,包括在光学、磁学、电学等多方面的特性。在当前,纳米材料已被广泛应用至,冶金、航天与生物工程等多种行业领域当中并发挥了重要作用。将其填充到高分子材料中,可以为高分子材料提供相应的特殊功能,是当前实现高分子材料改性的重要措施。该技术的实现不仅实现了高分子材料性能优化,还扩宽了相应的改性理.........
纳米导热材料在焦炉上升管余热利用中的应用研究
发布时间:2016-09-19
焦化厂焦炉上升管荒煤气显热的余热回收利用作为一项全新的科研课题,各大焦炉设计院和各大焦化厂都先后投入了巨大的人力物力,也先后研发出了多种类型的上升管换热器型式和技术,国家发改委也投入了巨大的资金用于开发此项技术,主要集......
凹凸棒石铁/铝氢氧化物纳米复合材料对磷的吸附动力学研究
发布时间:2022-12-11
近年来,水体的富营养化问题已经是全球面临的严峻的水污染问题之一。水体富营养化,藻类过量繁殖引起水质恶化、湖泊退化,严重破坏了水体生态环境,威胁水生生物的生存和人类健康。由于磷是藻类细胞中的必需元素,并且磷是藻类增殖的最......
纳米二氧化钛的现状与发展
发布时间:2023-06-07
国外纳米TiO2的生产现状 20世纪80年代以前,纳米TiO2的研究开发目的主要是作为精细陶瓷原料、催化剂、传感器等,需求量不大,没有形成大的生产规模。80年代以后,开发的纳米TiO2用作透明效应和紫外线屏蔽剂,为纳米TiO2打开了,使纳......
初中语文作文教学生活化研究
发布时间:2015-09-15
摘要:受传统教育观念的影响,农村初中语文作文教学还不尽如人意,作文教学一直是语文教学的薄弱环节,还存在一系列的问题。笔者结合自己教学经验,对农村初中语文作文教学生活化问题进行了一些有益的探索。 关键词:农村初中;作文......