1) solid state reaction temperature
固相反应温度
2) start temperature
固相反应开始温度
1.
The influence of F,K,Na on start temperature and initial product of solid phase reaction in high basicity sinter was studied by means of differential thermal analysis(DTA) and X-ray diffraction(XRD).
采用差热分析(DTA)与X射线衍射(XRD)相结合的方法,研究了高碱度烧结矿中F、K、Na对烧结固相反应开始温度与最初形成产物的影响规律,研究结果表明:烧结原料中F、K、Na的存在,促进了烧结固相反应过程中低熔点化合物硅酸钠、铁酸钠、枪晶石的形成,固相反应过程中硅酸钠自702℃,铁酸钠自780℃,枪晶石自900℃开始合成,从而探明了F、K、Na在烧结固相反应过程中的行为规律。
3) solid state reaction at room temperature
室温固相反应
1.
MnO 2 was prepared with solid state reaction at room temperature, MnO 2 powder prepared with this method was nanosized and had large surface area(300m 2/g).
由室温固相反应制备 Mn O2 。
4) Low temperature solid state reaction
低温固相反应
1.
The results show that the NiFe2O4 nano-sized crystal can be obtained easily and uniformly by microwave radiated low temperature solid state reaction.
结果表明:采用微波辐射低温固相反应法能够快速且均匀地制备出结构单一的NiFe2O4尖晶石纳米晶,当微波辐射功率为700 W、辐射时间为16 min、研磨时间为20 min时,所制备的NiFe2O4尖晶石纳米晶,其晶粒呈圆片状,晶粒尺寸约为30 nm,颗粒均匀性最好,且粉体不易团聚。
5) solid-state reaction
室温固相反应
1.
The precursors of nanoparticles were synthesized via microemulsion technique and a solid-state reaction method, respectively.
采用微乳技术、室温固相反应方法制备了纳米颗粒前驱体;选取合适的熔盐介质,对其进行热处理,通过纳米颗粒固相生长制备了氧化物纳米棒、纳米线(晶须)、纳米带和纳米管等一维纳米材料。
6) solid-state reaction at room temperature
室温固相反应
1.
43H 2O,were synthesized by solid-state reaction at room temperature, and were characterized with elemental analysis, IR, XRD, TEM, TGA and BET techniques.
采用室温固相反应合成出 (NH4) 3 PMo1 2 O40 纳米晶体 ,并对其组成、结构和性能进行了元素分析、IR、XRD、TEM、TGA、BET等分析表征 。
2.
In this thesis the solid-state reaction at room temperature was applied to prepare nanometer barium carbonate.
采用X射线衍射K值法定量分析了Ba(NO_3)_2与Na_2CO_3固相反应体系不同反应时间下的BaCO_3的产率,对其室温固相反应机理做了初步的讨论,认为产物的扩散是整个反应进行的速控步。
补充资料:固相反应
分子式:
CAS号:
性质:指所有包含固相物质参加的化学反应,包括固-固相反应、固-气相反应和固-液相反应等。固相反应也可以发生在单一固相内部,如均相反应。对于大多数固相反应而言,扩散过程是控制反应速率的关键。只是在一些特殊的场合下,如高度分散体系,其他化学过程才可能成为反应的决速步骤。了解和研究固相反应对于固体材料的制取和应用都有重要意义。例如,在半导体制备和生产中使用的气相外延和液相外延方法,需要了解掺杂原子在基质材料中的扩散过程和速率。在氧化物高温超导体的制备中需要了解氧分压对铜离子价态的影响等。对研究固相反应机理和过程要比液相和气相反应困难得多,到目前为止,人们除了对少数几个简单体系有比较深入的了解外,对大多数复杂体系往往只能根据经验来控制反应过程。
CAS号:
性质:指所有包含固相物质参加的化学反应,包括固-固相反应、固-气相反应和固-液相反应等。固相反应也可以发生在单一固相内部,如均相反应。对于大多数固相反应而言,扩散过程是控制反应速率的关键。只是在一些特殊的场合下,如高度分散体系,其他化学过程才可能成为反应的决速步骤。了解和研究固相反应对于固体材料的制取和应用都有重要意义。例如,在半导体制备和生产中使用的气相外延和液相外延方法,需要了解掺杂原子在基质材料中的扩散过程和速率。在氧化物高温超导体的制备中需要了解氧分压对铜离子价态的影响等。对研究固相反应机理和过程要比液相和气相反应困难得多,到目前为止,人们除了对少数几个简单体系有比较深入的了解外,对大多数复杂体系往往只能根据经验来控制反应过程。
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