1) porous precursor
多孔前驱体
1.
Synthesis of LiFePO_4/C with the carbon-filled porous precursor;
多孔前驱体渗碳制备LiFePO_4/C
2) precursor
[英][pri:'kɜ:sə(r)] [美][prɪ'kɝsɚ]
前驱体
1.
Thermal decomposition process of oxalate coprecipitation precursor;
草酸盐共沉淀前驱体的热分解过程
2.
Effect of different Mn salt precursors on Mn-H_4SiW_(12)O_(40)/SiO_2 used for dimethoxymethane synthesis from dimethyl ether oxidation;
不同前驱体制备的Mn-H_4SiW_(12)O_(40)/SiO_2催化剂对二甲醚催化氧化制取甲缩醛反应性能的影响
3.
Investigation of Decomposition Process of Precursor of Nano-sized Co_3O_4 by Liquid-precipitating Method;
沉淀法制备纳米Co_3O_4前驱体的研究
3) precursors
前驱体
1.
The Influence of Three Groups of Pt-Ru/C Catalyst′s Precursors on Its Performance for Direct Methanol Fuel Cell;
三组Pt-Ru/C催化剂前驱体对其性能的影响
2.
Effects of the precursors on the performance of Pt/C nano-catalysts;
前驱体对Pt/C催化剂性能的影响
3.
Assembly of MSU-S with High Hydrothermal Stability from Precursors
前驱体组装高水热稳定性介孔分子筛MSU-S
4) CoFe2O4 precursor
CoFe2O4前驱体
5) Cobalt precursor
钴前驱体
6) precursor method
前驱体法
1.
The powders of CaO-MgO-Nb_2O_5-TiO_2 ceramic were prepared by two methods, solid reaction method and precursor method.
采用普通固相合成法和铌铁矿前驱体法合成了CaO-MgO-Nb2O5-TiO2微波陶瓷粉体,讨论了这两种粉体制备方法对CaO-MgO-Nb2O5-TiO2微波陶瓷微观结构和介电性能的影响。
2.
Nanocrystalline titania particles were prepared by using precursor method from titanium tetrachloride.
本文以TiCl4为主要原料,利用前驱体法一步合成纳米TiO2粉末,对样品分别进行了差热分析、X射线衍射分析和透射电子显微镜分析结果表明。
3.
Research advances of application of its commonly used methods,such as direct reaction method,precursor method,surfactant method,and ligand method in recent years,were introduced.
介绍了近年来低热固相化学反应中常用的直接反应法、前驱体法、添加表面活性剂法、配体法应用的研究进展。
补充资料:多孔陶瓷支撑体膜
分子式:
CAS号:
性质:在多孔陶瓷体上附着的微孔陶瓷膜层。膜层厚度一般在几微米到几十微米,外径孔径一般为0.1~0.5μm,个别也有厚度达3~5μm、孔径10μm的。多采用氧化铝、二氧化钛和二氧化锆等作膜材料。制法是:用电机带动陶瓷支撑体旋转,当溶胶液(膜材料)滴落在支撑体上,就会迅速地敷覆到支撑体表面,待溶剂蒸发、凝胶化和干燥成膜后,经热处理而制成氧化物薄膜。现已为食品(含饮料)、医药、生物技术和环境保护等领域开发利用。
CAS号:
性质:在多孔陶瓷体上附着的微孔陶瓷膜层。膜层厚度一般在几微米到几十微米,外径孔径一般为0.1~0.5μm,个别也有厚度达3~5μm、孔径10μm的。多采用氧化铝、二氧化钛和二氧化锆等作膜材料。制法是:用电机带动陶瓷支撑体旋转,当溶胶液(膜材料)滴落在支撑体上,就会迅速地敷覆到支撑体表面,待溶剂蒸发、凝胶化和干燥成膜后,经热处理而制成氧化物薄膜。现已为食品(含饮料)、医药、生物技术和环境保护等领域开发利用。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条