1)  sol-gel method
溶胶-凝胶法
1.
Study of structure and properties of LTCC of MgO-Al_2O_3-SiO_2 system by sol-gel method;
溶胶-凝胶法制备MgO-Al_2O_3-SiO_2系LTCC基板材料及其结构性能研究
2.
Study on the effect of ethylenediamine on the morphology of nano-ZnO prepared by sol-gel method;
乙二胺对溶胶-凝胶法制纳米ZnO形貌的影响研究
3.
Study on Preparation and Technology Factors of Nanometer γ-Al_2O_3 Powder by Sol-Gel method;
溶胶-凝胶法合成纳米γ-Al_2O_3工艺研究
2)  sol-gel method
溶胶凝胶法
1.
Synthesis and characterization of kalsilite powder using a fast sol-gel method;
快速溶胶凝胶法制备钾霞石及其反应机理
2.
Effect of N,N-dimethylformamide on pore structure of porous carbons via sol-gel method;
溶胶凝胶法N,N-二甲基甲酰胺对多孔炭孔隙结构的影响
3.
Synthesis of cathode material for lithium ion battery by sol-gel method;
溶胶凝胶法制备锂离子蓄电池正极材料
3)  sol-gel method
sol-gel法
1.
Preparation and photocatalytic activities of TiO_2 nanoparticles with sol-gel method and hydrothermal synthesis;
利用Sol-Gel法与水热合成法制备纳米TiO_2及其光催化活性研究
2.
Study on the structure of NiTiSMA/FC composite prepared by Sol-Gel method;
Sol-Gel法制备NiTiSMA/FC多层薄膜复合材料的组成结构研究
3.
Preparation of ZnO thin film varistors with sol-gel method;
sol-gel法制备ZnO薄膜压敏电阻
4)  sol-gel method
sol-gel
1.
To our knowledge,there is no paper in the open literature dealing with the effects of surfactants on the properties of BaFe12O19 nanoparticles prepared by sol-gel method using citric acid.
应用溶胶-凝胶(sol-gel)技术制备纳米钡铁氧体(BaFe12O19),对不加表面活性剂及加入表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、Triton X-100进行对比实验,讨论加入表面活性剂对试样的影响。
2.
We have prepared the SiO2-Ai2O3-P2O5-CaO-CaF2 system biomedical inorganic powder, using the Sol-Gel method The microstructure of powder is investigated by DTA and XRD.
采用Sol-Gel法制备了SiO2-Al2O3-P2O5-CaO-CaF2系生物无机粉末。
5)  sol-gel method
纳米Ce0.9Cu0.1O2-δ固溶体
6)  sol-gel method
TiO2纳米粒子
1.
Nanoparticle titania was prepared by sol-gel method and characterized by XRD.
利用XRD等手段对以钛酸四丁酯为原料采用溶胶-凝胶法制备的TiO2纳米粒子的表面特性及其对空气环境中乙醛的光催化降解性能进行了测定。
参考词条
补充资料:溶胶-凝胶法
分子式:
CAS号:

性质:一种用于制取无机固体材料和器件的方法。无机固体化合物和无机材料通常是利用高温固相反应制备,但是,一般地说,高温固相反应得到固体产物的均匀性较差,反应所需的温度较高,产物的料理论基础和形貌也无法控制。溶胶-凝胶方法利用前体物(如醇盐或无机盐)将反应物在分子的尺度上均匀混合,经溶胶和凝胶过程使之转变为固体;由于固体凝胶中反应物是在分子水平上均匀混合,避免了固相反应扩散过程,使反应可以在较低的温度下进行,还可以根据需要将凝胶成型,再经热处理得到具有一定形状的材料和器件。利用溶胶-凝胶方法可以制备出各种形态的材料,如薄膜、纤维、块体或粉末等。近年来,溶胶-凝胶方法在很多领域中得到了广泛应用,特别是在陶瓷材料和器件上制造中的应用,得到了多种均匀、具有特定微结构和性能的固体材料。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。