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  • 简介:在水溶液体系中,利用十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)作为模板剂,热合成了由纳米薄片自组装成的三维花状薄铝石微观结构,采用XRD、SEM和TEM对其物相结构和形貌进行了分析,研究表明,该花状微观结构是由厚度50mm左右的纳米薄片自组装而成,形貌规则统一,分散均匀,平均直径为1.5μm,在其形成过程中,模板剂CTAB起到关键性的作用,并推断了纳米薄片自组装花状微观结构的形成机理。经过500℃焙烧得到的γ-Al2O3保持了该花状微观结构。

  • 标签: 水热合成 纳米材料 阳离子表面活性剂 氧化铝
  • 简介:联合国教科文组织的最新调查显示,综合考虑各大学的知名度、教授与学生学术水平、学校规模、图书馆藏书数量、毕业生等因素.美国哈佛,英剑桥等20所大学在全球具有很高的声誉。入围的20所大学排名不分先后,它们是北美(11所):美国哈佛大学、美国普林斯顿大学、美国耶鲁大学、美国麻省理工大学,

  • 标签: 世界大学 知名度 学校规模 学术水平
  • 简介:采用水热法成功合成了ZnO纳米带。XRD谱表明该条带为六方晶系结构。格点对称群为P63mc(186),格点参数a=3.249A,c=5.5052A。SEM图表明该ZnO纳米带的长度大约为50μm、宽度为50-300nm。TEM图像表明该样品的生长方向为(0001)。详细地介绍了合成ZnO纳米板条的实验过程及生长机理。

  • 标签: 水热法 ZnO 纳米带 XRD SEM TEM
  • 简介:近日,美国南卡罗来纳大学的工程师研制出世界上最薄的氧化石墨烯过滤膜。这种薄膜拥有较高的渗透选择性-氢气和氦气能够轻易通过这种薄膜,而其他气体,例如二氧化碳、氧气、氮气、一氧化碳以及甲烷等通过的速度则要慢得多。并且,它最大的特点在于其厚度不到2纳米。相关研究成果日前发表于《科学》。

  • 标签: 世界 分离膜 渗透选择性 氧化石墨 二氧化碳 一氧化碳
  • 简介:选用新型的有机硫源二硫化四甲基秋兰姆(Tetramethylthiuramdisulfide).以热法分别在苯和乙二胺溶剂中制备了不同形貌和尺寸的CdS纳米微粒。采用TEM、XRD、UV—Vis等测试手段对产物进行了表征,结果表明:在苯溶剂中得到的是近球形的CdS纳米微粒,直径在30nm左右;而在乙二胺中得到的是CdS纳米线.其表面光滑,直径均匀(40nm)。二者的UV-Vis光谱的吸收峰相对于体相CdS均发生了蓝移。

  • 标签: 硫化镉 二硫化四甲基秋兰姆 水热法
  • 简介:据海外媒体报道,全球铝市面临价格下滑局面。7月份伦敦金属交易所可供铝的平均价格为2732美元/吨,8月份的平均价则从2589美元/吨跌至目前的2530美元/吨。

  • 标签: 交易所 价格 平均
  • 简介:对几种单组分环氧树脂体系固化性能和粘结性能进行了测试,这些单组分环氧树脂体系由Epikote828和不同的二亚胺类化合物构成,其中可以用水作引发剂的二亚胺类固化剂分别是N,N’.二(1-乙基亚丙基).间苯二甲胺(1),N,N’.二(1-乙基亚丙基).1,3-二氨基-甲基环己烷(2)及N,N’.二(1,3-二甲基亚丁基).间苯二甲胺(3)。以二胺和二乙酮为原料合成的亚胺化合物在C-N的碳原子上具有较低电子云密度,可以有效地水解而产生固化活性。亚胺(2)是一种新型的二乙酮基亚胺化合物,可以作为环氧树脂的一种有效的潜伏性固化剂。带有这种新型二乙酮基亚胺化合物的环氧树脂体系在室温下表现出良好的贮存稳定性并具有优良的粘接性能。

  • 标签: 环氧树脂体系 单组分 固化体系 亚胺化 二甲胺 单包装
  • 简介:最近,美国约翰·霍普金斯大学医学院报告称,他们开发出一种新型凝胶生物材料,在软骨修复手术中将其注入骨骼小洞,能帮助刺激病人骨髓产生干细胞,长出新的软骨。在临床试验中,新生软骨覆盖率达到86%,术后疼痛也大大减轻。相关论文发表在近期出版的《科学·转化医学》上。

  • 标签: 生物材料 水凝胶 软骨 可修复 临床试验 论文发表
  • 简介:将不同质量的聚氧乙烯(PE0)加入到由乳液聚合而得到的均匀的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)/乳液中,制备了稳定、质量分数分别为lO%、15%、20%的PEO/乳液,并将其作为纺丝液进行静电纺丝。通过纳米粒径分析仪、粘度计、溶液电导率测试仪分析了纺丝液的性质;应用电子显微镜(SEM)分析了纺丝液浓度、纺丝电压、丝液流速对纤维形貌的影响。结果表明,采用乳液静电纺丝法可以制备具有芯一鞘结构的纳米颗粒及纳米纤维。

  • 标签: 乳液静电纺丝 芯-鞘结构 聚氧乙烯 聚甲基丙烯酸甲酯
  • 简介:创新潜存着一种“不怕做不到,只怕想不到”的理念。新材料层出不穷,常常让人们意想不到,很早以前出现的记忆合金让人们似乎感受到了金属的奇妙。液态金属的诞生让人们新奇,石墨烯的问世给了世界以神奇,新材料就是在不断创新中出奇制胜。

  • 标签: 新材料 世界 液态金属 记忆合金
  • 简介:由东南大学化工系承担的"纳米亲铝箔涂覆材料制备与工业涂覆技术",日前通过省级鉴定。该课题由东南大学化工系陈志明教授负责,他们运用了纳米材料粒径小、表面积大、附着力强的特点,使空调器换热器翅片贴覆材料的初始亲水性和持续亲水性得到了增强。经过工业涂覆验证,该涂覆材料的使用可明显降低空调器的

  • 标签: 亲水铝箔 材料通过鉴定 涂覆材料
  • 简介:在科幻大片《终结者》系列中,常常出现这样的场面:阿诺德施瓦辛格掏出霰弹枪朝液体机器人射击,巨响过后,身体和脑袋被打穿了数个大窟窿的液体机器人又慢慢恢复了原形。真是打不死的"小强"!这真的是遥远的明日科技吗?还是就在我们身边发生的事实?东南大学孙立涛教授研究团队发现,在极小的纳米尺度下(小于10纳米),普通的固态金属在挤压、拉伸等外力作用下,会像揉面团那样柔软,甚至像液态那样任意变形:更为奇特的是,外力撤除后,还可以恢复原形。这项研究的论文发表在国际著名期刊《自然材料》上,并被评为封面文章。

  • 标签: 霰弹枪 面团揉 打不死 阿诺德 小强 施瓦辛格
  • 简介:采用共沉淀法合成了Mg/Al物质的量比为2:1的滑石(LDH),773K煅烧得到其煅烧产物(CLDH),研究了CLDH对钒酸根的吸附性能,分别考察了吸附剂用量、钒酸根浓度、吸附时间和温度等因素对钒酸根吸附效果的影响,并探讨了吸附热力学。结果表明,CLDH对钒酸根有很强的吸附能力,在293~313K温度范围内,CLDH的最大吸附量随着温度的升高而逐渐增大(79.8~92.9mg/g),吸附等温线很好地符合Langmuir方程(Rs〉0.999),吸附自由能(△G0)为-2.47~-3.81kJ/mol,是自发的物理吸附过程;CLDH吸附钒酸根为熵增过程,熵变为67.23J/(mol.K)。

  • 标签: 水滑石 钒酸根 吸附 热力学
  • 简介:由哥伦比亚大学JamesHone团队的博士后YongDuckKim领导的,由来自首尔国立大学和韩国标准与科学研究院的科学家团队第一次展示了用石墨烯作为灯丝的集成可见光源。他们将石墨烯薄片贴在金属电极上后悬挂在基板之上,然后对灯丝通电使其发热。

  • 标签: 石墨 发光 灯泡 世界 哥伦比亚大学 科学研究院
  • 简介:中国科学院上海硅酸盐研究所中试生产一线近日成功制备出长度达600mm的锗酸铋(BGO)大单晶。这是迄今为止国际上公开报道的最长BGO单晶(俄罗斯无机化学所曾报道的最长BGO单晶为400mm)。600mmBGO大单晶是上海硅酸盐所在中国科学院空间科技先导项目支持下,开展空间暗物质探测器用超长BGO单晶技术攻关工作中取得的重要进展。

  • 标签: 中国科学院上海硅酸盐研究所 锗酸铋 单晶 世界 上海硅酸盐所 BGO
  • 简介:最近,美国加州大学欧文分校休斯研究实验室(HRL)有限公司和加州理工学院共同开发出了世界上最轻的材料,密度仅0.9毫克/立方厘米,比聚苯乙烯泡沫塑料还要轻100倍。相关论文发表在近日的《科学》杂志上。超轻(每立方厘米小于10毫克)多孔材料在隔音绝热、电池电极、催化剂载体、声学研究、震动能量缓冲等方面都有很大应用。新材料具有独特的“微框格(micro—lattice)”多孔结构,即使在纳米、微米和毫米各级尺度,其构成也都是约99.99%的空气和0.01%的固体,为最轻材料划定了新界限。

  • 标签: 轻材料 世界 科学家 聚苯乙烯泡沫塑料 加州理工学院 美国加州大学