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1) nano-mesoporous molecular sieve
纳米介孔分子筛
1.
Two kinds of nano-mesoporous molecular sieve were synthesized by one-step sol-gel method at low temperature and characterized, then the synthesized samples were loaded with 30% Ni2P and Co2P, and applied in the hydrodesulfurization experiments of thiophene.
采用溶胶-凝胶法低温一步合成了2种纳米介孔分子筛,对合成的样品进行了表征,并将其分别负载30%Ni2P(Co2P),将该催化剂用于噻吩加氢脱硫实验,考察了其加氢脱硫性能及稳定性。
2) maaoporous cages of the zeolite
分子筛纳米孔道
3) Mesoporous molecular sieve
介孔分子筛
1.
Preparation and characterization of HMS-Al and HMS-Et mesoporous molecular sieve;
介孔分子筛HMS-Al、HMS-Et的制备与表征
2.
Progress in mesoporous molecular sieves;
介孔分子筛的合成与应用研究
3.
Synthesis of hetero-atom MCM-41 mesoporous molecular sieve under microwave condition;
微波条件下杂原子MCM-41介孔分子筛的合成
4) mesoporous molecular sieves
介孔分子筛
1.
Synthesis of mesoporous molecular sieves Al-MCM-41 and its performance of hydrogenation Ⅱ.hydrogenation reaction performance;
Al-MCM-41介孔分子筛的合成及其加氢特性Ⅱ.加氢反应特性
2.
The synthesis and properties of Ce-Ni-SBA-15 mesoporous molecular sieves;
Pt/Ce-Ni-SBA-15介孔分子筛的合成及性能研究
3.
Mesoporous Molecular Sieves MCM-41 Assembled From Performed Zeolite Mordenite Precursors;
丝光沸石前驱体组装MCM-41介孔分子筛
5) mesoporous sieve
介孔分子筛
1.
Aluminosilicate mesoporous sieves with 13X zeolite units in the pore wall were synthesized with a natural ore,microcline,as the main raw material,and the precursors of 13X zeolite as the crystal source,by integrating the procedures for MCM-41 and 13X zeolite synthesis.
以天然矿物微斜长石为主要原料,以13X沸石前驱体为晶核剂,结合介孔分子筛MCM-41与13X沸石合成工艺,合成了孔壁中含有13X沸石基本结构单元的铝硅酸盐介孔分子筛。
2.
In basic condition,mesoporous sieve Sr-MCM-41 is synthesized successfully through mixing cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) as a template with strontium nitrate(Sr(NO_3)_2) as the inorganic source and ethyl silicate as the silica source by hydrothermal synthesis.
在碱性条件下,以十六烷基三甲基溴化铵为模板剂,正硅酸乙酯为硅源,硝酸锶为无机源,用水热法合成了新型介孔分子筛Sr-MCM-41,对其用AFM,XRD进行了表征,结果表明:产物在小角散射区内出现衍射峰,可以确认其中存在介孔结构。
3.
The silica MCM41 mesoporous molecular sieve was synthesized according to literatures,and some organic function groups have been introduced to their channels and cavities as its chemical modifies of MCM41 mesoporous sieve.
按照文献合成了MCM-41型介孔分子筛材料,在材料孔腔中引入了有机官能团进行化学修饰,通过X射线粉末衍射(XRD)、热分析、扫描电镜、红外光谱(IR)及元素分析等手段对材料进行了表征。
6) mesoporous zeolite
介孔分子筛
1.
Organo-functionalized mesoporous zeolites MCM-41 and MCM-48, and amorphous SiO 2 were used as supports to prepare heterogenized phosphine-rhodium complex via anchoring for the hydrofomylation of hexene-1.
制备了表面有机官能团化的MCM 4 1和MCM 4 8介孔分子筛以及SiO2 等载体固载铑膦配合物催化剂 ,考察了所制备催化剂对液相己烯 1氢甲酰化的催化性能 ,并用X射线衍射、BET、红外光谱和原子吸收光谱等技术对载体和催化剂的组成和结构进行了表征 。
2.
Studies on the novel catalytic materials used in catalytic oxidation of cyclopentene to glutaraldehydeKeywords: Cyclopentene,Catalytic oxidation,Glutaraldehyde,Mesoporous zeolite,Titania,Spheroi
环戊烯合成戊二醛催化新材料的研究关键词: 环戊烯,催化氧化,戊二醛,介孔分子筛,二氧化钛,微
补充资料:看纺织印染中应用纳米材料和纳米技术
纺织印染中应用纳米材料和纳米技术时,除了要解决纳米材料的制备技术之外,重要的是要解决好纳米材料的应用技术,其中关键问题是使纳米粒子和纺织印染材料的基本成分(即聚合物材料)之间处于适当的结合状态。印染中,纳米粒子在聚合物基体中的分散和纳米粒子在聚合物表面的结合是主要的应用技术问题。 制备聚合物/无机纳米复合材料的直接分散法,适用于各种形态的纳米粒子。印染中纳米粒子的使用一般采用直接分散法。但是由于纳米粒子存在很大的界面自由能,粒子极易自发团聚,利用常规的共混方法不能消除无机纳米粒子与聚合物基体之间的高界面能差。因此,要将无机纳米粒子直接分散于有机基质中制备聚合物纳米复合材料,必须通过必要的化学预分散和物理机械分散打开纳米粒子团聚体,将其均匀分散到聚合物基体材料中并与基体材料有良好的亲和性。直接分散法可通过以下途径完成分散和复合过程: 高分子溶液(或乳液)共混:首先将聚合物基体溶解于适当的溶剂中制成溶液(或乳液),然后加入无机纳米粒子,利用超声波分散或其他方法将纳米粒子均匀分散在溶液(或乳液)中。有人将环氧树脂溶于丙酮后加入经偶联剂处理过的纳米TiO2,搅拌均匀,再加入 40wt%的聚酰胺后固化制得了环氧树脂/TiO2纳米复合材料。还有人将纳米SiO2粒子用硅烷偶联剂处理后,改性不饱和聚酯。 熔融共混:将纳米无机粒子与聚合物基体在密炼机、双螺杆等混炼机械上熔融共混。如将PMMA和纳米SiO2粒子熔融共混后,双螺杆造粒制得纳米复合材料。又如利用偶联剂超声作用下处理纳米载银无机抗菌剂粒子,分散制得PP/抗菌剂、PET/抗菌剂、PA/抗菌剂等复合树脂,然后经熔融纺丝工艺加工成抗菌纤维。研究表明,将经过表面处理的纳米抗菌剂粒子通过双螺杆挤出机熔融混炼,在聚合物中可以达到纳米尺度分散,获得了具有良好综合性能的纳米抗菌纤维,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率达到95%以上(美国AATCC-100标准)。 机械共混:将偶联剂稀释后与碳纳米管混合,再与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)混合放入三头研磨机中研磨两小时以上。将研磨混合物放入模具,热压,制得功能型纳米复合材料。 聚合法:利用纳米SiO2粒子填充(Poly(HEMA))制备了纳米复合材料。纳米SiO2粒子首先被羟乙基甲基丙烯酸(HEMA)功能化,然后与HEMA单体在悬浮体系中聚合。还有利用SiO2胶体表面带酸性,加入碱性单体4-乙烯基吡咯进行自由基聚合制得包覆型纳米复合材料。
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参考词条
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