2022年12月26日 近日,山东大学熊胜林教授奚宝娟团队遵循活性位点增加策略,开发了一种新型的原位自磷化技术, 制备了一种N, P共掺杂碳负载的磷化钨超细纳米 2020年4月26日 1.纳米碳材料、二维层状材料、多维度复合纳米结构等多种新型纳米材料的可控生长、精细表征、物性探索与新能源应用研究。 2.依托同步辐射光源大科学平台 记纳米材料专家汪承源,
了解更多2023年11月17日 纳米汪承源白炭黑是一种由汪承源院士及其研究团队发明的革命性纳米材料。 它在多个领域具有广阔的应用前景,包括环保、能源、医药等,成为材料科学领域 2020年3月24日 以上两个课题组的成员均采用CVD法利用有机气源合成了高纯的SiC粉末,然而合成粉末为纳米级的超细粉末,虽然纯度高,但是不易于收集,且不适合大批量 高纯碳化硅粉体合成方法研究现状综述
了解更多2019年6月4日 现为山东理工大学材料科学与工程学院副教授,硕士生导师,工程陶瓷研究院党支部书记 / 副院长,山东硅纳新材料科技有限公司科技副总,山东省高等学校“青创 2024年5月6日 北京汪承源纳米科学研究院(普通合伙)成立于2004年12月07日,位于北京市海淀区中关村东路89号恒兴大厦13F室,目前处于开业状态,经营范围包括工程和技术 北京汪承源纳米科学研究院(普通合伙) - 爱企查
了解更多2023年11月17日 纳米汪承源白炭黑是一种新型材料,具有很多优良的性能,比如高比表面积、高吸附性能、高催化活性等等。 下面就详细介绍一下纳米汪承源白炭黑的性能和应 汪承源是二次结晶超细、纳米 级二氧化硅技术的发明人吗 首页 用户 认证用户 视频作者 帮帮团 认证团队 合伙人 企业 媒体 政府 其他组织 商城 法律 手机答题 我的 汪承源是二次结 汪承源是二次结晶超细、纳米级二氧化硅技术的发明人吗 ...
了解更多2014年7月16日 研究内容:研究新型的电子,离子和带电分子在固体,液体和大分子中的运动方式,来设计新的固体纳米器件,合成新型分子器件和分子互联线,在此基础上通过 2023年2月2日 近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所李清文团队采用定向冷冻干燥和水热工艺相结合的策略,制备了具有定向孔结构的多功能钴镍负载石墨烯 / 碳纳米 苏州纳米所等制备出多功能钴镍负载石墨烯/碳纳米管泡沫 ...
了解更多2004年12月7日 简介 : 北京汪承源纳米科学研究院(普通合伙)成立于2004-12-07,位于北京市海淀区,执行事务合伙人为汪承源,目前处于存续(在营、开业、在册)状态,以从事科学研究和技术服务业为主,注册资本为10万元人民币,实缴资本为10万元人民币,超过了12%的全国同行。广东省英德市建设二次结晶超细白炭黑生产基地_破碎机厂家年月日-北京源地粉体材料研究所研究员汪承源研制成功的二次结晶超细白炭黑。年月日-贵州聚龙纳米材料工程开发有限公司的“二次结晶超细纳米级白炭黑建。记纳米材料专家汪承源_上海破碎生产线
了解更多2022年1月29日 3)这些超细纳米粒子的粘附性可以抑制rGO纳米片的起皱和再堆积,形成高度稳定的胶体溶液,用于低成本的纳滤膜的溶液处理。 由于纳米颗粒起到刚性柱子的作用,不仅增加了rGO片层之间的距离,而且在二维纳米通道之间创建了狭窄的曲折路径,用于染料分子的尺寸排斥分离。摘要: 纳米硅作为锂电池理想的负极材料,其粒径的大小会对锂电池的性能和效率产生非常大的影响.为了使纳米硅颗粒粒径降低,粒径分布更加均匀,采用湿法超细研磨技术来使硅粉纳米化.砂磨机是湿法研磨技术所使用的主要设备,纳米硅颗粒研磨效果的好坏主要取决于能量在研磨腔内的消耗情况以及 ...湿法超细研磨制备纳米硅的能耗机制及试验研究 - 百度学术
了解更多纳米硼粉超细硼粉 纳米硼粉和超细硼粉是通过高频等离子体气相法制备,纯度高、粒度均匀、分散性好、不硬团聚。纳米硼粉具有几种同素异形体,无定型硼又称元素硼、单体硼。不溶于水、盐酸、乙醇、乙醚。2022年7月15日 近年来, 超细纳米线的合成有了一定进展, 一些研究组 报道利用软模板法、配体控制法、取向定位自组装法 等特色限域方法合成了一批超细半导体纳米线(如 ZnS、ZnSe、ZnTe、Bi2S3、Cu2S、CdSe、CdTe及 ...超细半导体纳米线 棒的可控合成与新奇性质研究及 功能应用
了解更多2020年7月14日 摘要 WC-Co硬质合金因高硬、耐磨而在切削、釆矿和耐磨零件等领域广泛应用。研究发现,当WC晶粒尺寸小于0.5 μm时(即超细、纳米晶WC-Co硬质合金),与普通硬质合金相比,材料的硬度和强度显著提高,其韧性也同样会有所提升。2019年8月14日 化学系汤谷平教授和王勇教授团队合作,利用可持续的生物质衍生物为碳源,构筑了超精细的环状介孔纳米 材料 ... Mater.发表论文: 生物质基介孔碳超细纳米 球的构建及其药物递送性能研究 来源:浙江大学化学系 发布时间:2019-08-14 ...王勇/汤谷平教授课题组在Chem. Mater.发表论文: 生物质基 ...
了解更多2022年5月18日 山西东鹏纳米材料有限公司5万t/a超细纳米碳酸钙项目环境影响评价公众参与第一次公示内容纳米气泡浮选是回收微细颗粒矿物的有效技术之一,具有节能、便利、低药耗的优势。目前,纳米气泡浮选已经应用于煤炭、石墨、赤铁矿、磷矿等多种矿物,然而,纳米气泡的理论研究尚存在诸多空白,如稳定性机制提出的污染物层、动态平衡、三相线钉扎等假说,且经典的DLVO理论也难以解释 ...纳米气泡强化超细颗粒浮选机理研究现状及展望
了解更多2024年6月20日 星科源成立2022年1月,是一家高性能锂电硅碳负极材料研发供应商,目前已实现纳米硅的小规模量产、高效硅碳复合材料的实验制备。公司已与多家头部客户达成了初步合作,并具备了向同业小批量供应纳米硅的能力。2024年2月23日 编制主持人 姓名:高晓星,职业资格证书管理号:2016035140352015146005000236,信用编号:BH004113 主要编制人员 姓名:高晓星,主要编写内容:建设项目基本情况、建设项目工程分析、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准、主要环境影响和 ...山西东鹏纳米材料有限公司5万t/a超细纳米碳酸钙项目_环境 ...
了解更多2010年8月30日 超细一维贵金属纳米 材料的制备取得新进展 时间:2010-08-30 浏览: 104 俞书宏教授领导的课题组成功制备了超高长径比的Pt、Pd纳米管、纳米线,提出了一种利用模板法合成高质量的一维贵金属纳米材料的新途径,论文发表在Adv. Mater. 2009, 21 ...基金项目: 中国博士后科学基金资助项目(20080440334) 关键词: 硬质合金, 纳米, 钴粉, 研究现状 Research Status and Prospect of Nanometer Cobalt Powder for Ultrafine WC-Co Hard Alloys超细晶WC-Co硬质合金用纳米钴粉的研究现状与展望
了解更多是风筝节和蔬菜科技博览会的召开地,交通便利,运输方便,资源丰富。 本厂主要生产二氧化硅系列产品,以生产白炭黑,超细二氧化硅、消光粉产品广泛应用于:橡胶、油漆、油墨、塑料母粒、农药、农膜、数码喷墨、造纸印刷等行业。2021年6月2日 摘要: 由于具有高安全性和优异的循环稳定性,二氧化钛(TiO 2)作为负极材料被广泛地应用于锂离子电池领域。但是较差的导电性和离子传输速率限制了TiO 2 的进一步应用和发展。 鉴于此,我们以花状NH 2-MIL-125 (Ti)为前驱体和硬模板,成功合成出了具有花状结构的超细纳米TiO 2 /多孔氮掺杂碳片(N-doped ...镶嵌于NH 2 -MIL-125 (Ti)衍生氮掺多孔碳中的花状超细纳米 ...
了解更多2018年7月23日 但是,超细纳米颗粒由于表面自由能的减少,在高温下具有聚集成较大颗粒的趋势。 本文发现了一种反常的现象,即贵金属纳米颗粒(Pd,Pt,Au-NPs)在900℃以上惰性气氛中可以转变为热稳定单原子(Pd,Pt,Au-2021年5月2日 亮点二:具有超细尺寸、出色的均匀性、单分散性的胶束/ SiO2杂化纳米粒子 实验发现,所制备的胶束/ SiO 2杂化纳米颗粒表下出超细尺寸(直径24-47 nm)、出色的均匀性、单分散性和可调的薄壳厚度(2.0-4.0 nm)。赵东元院士、李伟研究员AM:一种合成单分散的超细有机 ...
了解更多我们已与文献出版商建立了直接购买合作。 你可以通过身份认证进行实名认证,认证成功后本次下载的费用将由您所在的图书馆支付 您可以直接购买此文献,1~5即可下载全文,部分资源由于网络原因可能需要更长时间,请您耐心等待哦~2023年6月9日 综合评述 纳米气泡强化超细颗粒浮选机理研究现状及展望 孟令轩1,赵通林1,范兆琳1,马芳源1,刘欣悦1,张迪1,张明泽2,李湘微1,李明娇1 1. 辽宁科技大学 矿业工程学院,辽宁 鞍山 114051;2. 鞍山市城市发展中心,辽宁 鞍山 114051纳米气泡强化超细颗粒浮选机理研究现状及展望
了解更多依托水热法关键制备技术,公司已发展成为全球最大的生产超细纳米钛酸钡粉体的企业。 ... 山东省东营市东营经济技术开发区辽河路24 号山东国瓷功能材料股份有限公司(国瓷一厂) 山东省东营市东营经济技术开发区浏阳河路 61号山东国瓷功能材料股份 ...2021年3月22日 负载型超细纳米材料催化氨硼烷水解制氢的研究进展 刘林昌, 郭亚君, 朱红林, 马静静, 李忠义, 水淼, 郑岳青 * 宁波大学化学合成与绿色应用研究所,材料科学与化学工程学院,宁波 315211 收稿日期:2021-03-22 接受日期:2021-06-08 ...负载型超细纳米材料催化氨硼烷水解制氢的研究进展 - ciac
了解更多山东法拉第新材料有限公司超细碳酸氢钠,环保脱硫剂,电子级二氧化硅(石英), 高纯硅微粉(石英粉) 网站首页 HOME 公司简介 ABOUT US 产品中心 PRODUCTS 新闻动态 NEWS 招贤纳士 RECRUIT 发货现场 DELIVERY 在线留言 MESSAGE 联系我们 全国24 ...2023年9月28日 被动元件又称无源器件,是指不影响信号基本特征,仅令讯号通过而未加以更改的电路元件,主要包含RCL ... 目前,高纯、超细 纳米 级 陶瓷粉体的制造工艺是制约国产MLCC发展的瓶颈。高纯度可在一定程度上保证下游产品质量的可靠和稳定;纳米 ...一文了解MLCC的核心工艺及技术壁垒_粉体资讯_粉体圈
了解更多2017年6月26日 面对这一挑战,研究人员通过调节Pt基催化剂的维度来改变对称性和与碳负载的接触面积的同时,引入Rh增强其稳定性。Rh掺杂Pt超细纳米线的直径仅有1.3 nm,其Pt原子利用率高达48.6%。2023年10月10日 所得复合材料包含牢固稳定在氮掺杂碳基质上的超细 ZnS 纳米颗粒,具有介孔通道和高表面积。 当用作锂离子电池负极材料时,ZnS-NC电极的首次放电比容量在1.0 A g -1下达到令人印象深刻的944 mA hg -1,即使在450次循环后,它仍保持597的可逆容量毫 用于优质锂离子电池的碳负载超细ZnS纳米颗粒的绿色合成 ...
了解更多2014年3月13日 近期,国际期刊《纳米快报》( NanoLetters, 14 (2014)1214-1220, DOI: 10.1021/nl4040847 ) 报道了中国科学院半导体研究所半导体超晶格国家重点实验室赵建华研究团队及合作者在高质量纯相超细 InAs 纳米线可控生长方面的最新研究成果。 InAs 是一种重要的窄禁带半导体,具有电子迁移率高和有效质量低等特征。2023年4月6日 摘要: 本工作在水热法制备WO 3 过程中直接引入Cr 3 + 作为改性剂,其在非(001)晶面的选择性吸附,实现了WO 3 形貌从纳米棒到[001]取向超细纳米线(UNWs)的转变,最终所得Cr-WO 3 UNWs催化剂的比表面积可达297 m 2 /g。 此外,Cr 3 + 的晶格掺杂和减缓结晶作用有效增加了WO 3 表面氧空位(L酸位点)浓度。Cr-WO 3 超细纳米线用于苯乙烯选择性氧化制苯甲醛
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