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相似文献
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1.
贵金属钌粉制备技术及应用研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
钌粉是制备钌靶材、高纯钌化合物等材料的关键原材料之一。随着电子元器件的发展,对钉粉的需求量越来越大。在对贵金属粉末产业的评价中,往往会忽略钌粉末。本文综述了当前钌粉应用研究的进展状况及钌粉制备技术的现状,尤其是突出了日本在制备高纯钌粉方面的技术状况。  相似文献   

2.
以三羟甲基丙烷和正辛酸为原料,酸性离子液体为催化剂,制备了三羟甲基丙烷三辛酸酯.考察了反应物料投料比、反应时间、催化剂用量等因素对反应的影响.得到最佳反应条件:酸醇摩尔比4.2:1,催化剂用量为三羟甲基丙烷和脂肪酸总质量的9%,反应温度为140℃,加热回流2h,在该条件下,三酯收率98%,产品色泽浅.反应结束后离子液体与产物可分相.反应物与催化剂易分离,离子液体重复使用5次,催化活性没有明显下降.目标产物用红外光谱、液相色谱质谱联用仪、高效液相色谱、核磁共振波谱进行了表征和分析.  相似文献   

3.
膨胀石墨已在燃料电池双极板领域得到广泛应用。本文结合国内外燃料电池双极板研究动态,综述了膨胀石墨在燃料电池双板中的应用状况以及发展水平,同时分析了以膨胀石墨为原材料的双极板制备工艺,并详细介绍了膨胀石墨原材料、压制成型、真空注胶三个关键工艺过程,最后指出了膨胀石墨双极板亟需解决的问题。  相似文献   

4.
近十几年,等离子体与催化剂的联系越来越紧密,本文总结了等离子体用于制备催化剂的一些研究进展,包括等离子体反应器的结构,在催化燃烧、光催化、温室气体转化等领域的应用,并且阐述了等离子体对催化剂活性增强的作用机理,最后指出了在利用等离子体制备催化剂过程中需要注意的问题。  相似文献   

5.
《船艇》1990,(11)
铑——主要用于电子元件,保护银的传导率和用作高温热电偶。还用于光学仪器、实验室设备和石油化工生产中的催化剂。钻——主要用作航空工业中的高温合金,也用于磁、电子、家畜饲养和陶瓷颜料。钨——是最硬的工业金属,用于切削刀  相似文献   

6.
常温(低温)CO氧化反应纳米金催化剂的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
纳米金催化剂对CO低温氧化具有很高的催化活性,而且抗水性、稳定性都优于其他催化剂,具有广阔的应用前景。但在实验研究中发现,金催化剂的活性随制备方法、预处理条件、载体、金颗粒大小等的不同会出现较大差异。造成这种差异的原因,从根本上说是由于人们对这种新型催化剂的活性位数目、性质还不能实现有效控制。本文在简要回顾多种因素影响金催化剂活性的实验事实的基础上,综述了对活性本质的最新研究成果,以期为高活性、高稳定性的金催化剂的制备提供理论参考。  相似文献   

7.
燃料电池非贵金属催化剂因其制备方法简单、种类多样并且具备较好的氧还原活性,因此是燃料电池领域的研究热门方向。本文介绍了一类新型的氮掺杂Fe配位化合物非贵金属催化剂及其制备方法,并对其进行结构和氧还原性能的表征,所制备的氮掺杂Fe配位化合物催化剂主要活性物质为氮掺杂碳载Fe及其碳化物,其在碱性条件下的氧还原活性超越了Pt/C催化剂,其起始还原电位和半波电位分别达到了1.02V和0.92 V。实验进一步表明非贵金属在碱性燃料电池中替代Pt/C催化剂是可行的。  相似文献   

8.
兆一 《航海》2008,(6):43-43
据日《科学》载,日本科学家以新方法开发出性能高的纳米电线。先把原材料氯化铒放入直径约2纳米的碳纳米管中,然后放到真空耐热容器中,用700摄氏度高温连续加热7天,最终氯化铒发生变化,氯原子和铒原子与碳纳米管互相作用,最终形成直径约1.8纳米的纳米电线(该直径仅为头发丝直径的万分之一)。  相似文献   

9.
CO低温氧化霍加拉特催化剂主要由铜锰混合氧化物组成。综述了制备前体、沉淀条件、老化时间、煅烧条件、杂质等对催化剂的影响,探讨了霍加拉特催化剂在价态、形态结构和反应方面低温氧化CO的机理以及引起催化剂失活的原因,展望了未来的发展方向。  相似文献   

10.
利用γ-Al_2O_3替代了60%的Ce/Zr固溶基体,对介孔La/Ce/Zr复合氧化物进行改性。利用ICP分析仪、X射线衍射仪、SEM、比表面仪、激光粒度仪、热重分析仪等表征技术对制备得到的催化剂粉体进行表征。结果显示,活性Al_2O_3显著提高了催化剂粉体的比表面积,改善了高温下的表面烧结程度,增强了催化剂的热稳定性能并提高了其使用寿命,同时也增加了催化剂粉体的储氧能力和对NO的吸附能力,从而提高了催化活性,明显降低了PM的起燃温度和最高活性工作温度,提高了其对NOx的最大还原率。该研究结果对同时去除船舶柴油机排气污染物PM和NO_x具有非常重要的工程应用价值。  相似文献   

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