1) Urea-sol
尿素溶胶法
1.
The experiment of Urea-sol method for synthesizing global, well-proportioned ,superfine-particle Y203: Eu red phosphor whose particle-diameter is 100?00nm is discussed in detail by this paper.
本论文详细叙述了用尿素溶胶法合成球形的、颗粒均匀的,粒径为100—200nm的超细Y_2O_3:Eu红色荧光粉的实验过程,并在目前可知的国内外文献范围内首次报道用尿素溶胶法成功合成了粒径为125—250nm,球形均匀的的超细Y_2O_3:Tb绿色荧光粉的实验过程。
2) Urea sol method
尿素-溶胶法
3) urea-assisted sol-gel method
尿素辅助溶胶凝胶法
5) Aqueous urea solutions
尿素水溶液
1.
Enthalpic interactions of glycine in aqueous urea solutions at 298.15K.;
甘氨酸在尿素水溶液中的焓对相互作用
6) the release rate of urea
尿素溶出率
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。
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。
参考词条