1) SILAR method
连续离子层吸附反应法
2) successive ionic layer adsorption and reaction
连续离子层吸附与反应
1.
CuSCN thin film was deposited on glass substrate from solutions at room temperature (20-25℃) by the successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR) method.
采用连续离子层吸附与反应(SILAR)方法,在室温液相条件下(20~25℃)制备了沉积于玻璃衬底上的CuSCN半导体薄膜,以X射线衍射、扫描电镜、光学透过谱考察了所得薄膜的晶体结构、微观表面断面形貌和光学性能,探讨了影响CuSCN薄膜沉积的关键因素。
3) successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR)
连续离子层吸附与反应方法(SILAR)
4) SILAR
连续式离子层吸附与反应
1.
Microstructure and Optical Properties of CuSCN Thin Film Deposited by Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction(SILAR) Method
连续式离子层吸附与反应法沉积CuSCN薄膜及其微观结构、光学特性研究
5) counter-ion adsorption
反离子吸附
6) ion-adsorption
离子吸附法
补充资料:离子交换吸附法
离子交换吸附法
ion exchange adsorption process
!一z一J loohuonx{fu十。离子交换吸附法(ion exehange ad、orptionpr(7cCsS)浸出液处理方法之1。它通过浸出液中的日的组分(离子或分子)与离子交换吸附剂之间进行的交换、吸附反应,达到净化浸液和富集目的组分的目的一般适用于处理稀溶液。常用的离子交换吸附剂有离子交换树脂和活性炭以及磺化煤等。 百多年前即已发现离子交换吸附现象,188。年开始用活性炭从溶液中回收金;离子交换技术白2()世纪2。年代即有工业应用,至30年代合成离子交换树脂后,离子交换技术厂‘泛用于工业生产;60年代炭浆提金工艺开始用于工业生产。用离子交换技术已能分离、净化和间收7()种以上的金属元素,广泛用于核燃料的前后处理、稀上无素分离、工业用水软化、废水净化制取高纯水及从稀溶液中提取金属组分。离r交换树脂在水中时,树脂交换基团上的可交换离子即电离,并与溶液弓’电性相同的离子进行离子交换。交换树脂为多孔高分子化合物,可吸附某些组分。活性炭具有很大的活性比表面积,可选择性吸附溶液中的某些目的组分,但也兼有某些离子交换作用。两者的吸附工艺有许多相似之处}通常将目的组分从液相转入固相的过程称为吸附,将目的组分从固相转入液相的过程称为解吸。在交换吸附过程中,离一r交换树脂或活性炭的形状及电荷保持不变活性炭及磺化煤广泛用于水处理、分析化学及贵金属提取领域。离子交换剂种类较多,可根据交换基团进行分类如下:……二 光活性树脂等离子交换吸附方法分为清液吸附和矿浆吸附两大类,以离r交换树脂为吸附剂的有清液柱吸附、清液连续逆流吸附和树脂矿桨法其中包括悬浮床吸附,搅拌吸附及半逆流吸附以活性炭为吸附剂的有清液柱吸附和矿浆吸附中的炭浆法、发浸法和磁炭法离子交换吸附法分离、净化金属组分具有选择性高、作业回收率高及作业成本低等特点。但交换吸附剂容量小,吸附速率小,循环周期长,只适用于从稀溶液中提取、分离目的组分。在许多领域已被溶剂萃取法(见有机溶剂萃取法)所代替。 (黄礼煌)
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参考词条