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纳米材料 [1]
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共11条,第1-10条
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十八碳修饰的有序介孔碳材料及其制备方法和应用
专利
OAI收割
专利号: CN108212091A, 申请日期: 2018-06-29, 公开日期: 2018-06-29
作者:
刘倩
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王静
;
黄秀
;
江桂斌
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浏览/下载:25/0
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提交时间:2019/11/27
1.一种十八碳(C18)修饰的有序介孔碳材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:1)将十八烷基三甲氧基硅烷加入甲苯溶液中,室温搅拌混匀
2)向上述搅拌后的溶液中加入有序介孔碳材料并超声分散均匀
3)将混合溶液在180℃±5℃下回流24h
4)取出反应后混合液用抽滤装置过滤,洗涤并烘干,即可得到十八碳(C18)修饰的有序介孔碳材料。
高能超声分散纳米晶须的数值和物理模拟
期刊论文
OAI收割
材料工程, 2016, 期号: 7, 页码: 13-18
赵福泽
;
朱绍珍
;
冯小辉
;
杨院生
收藏
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浏览/下载:30/0
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提交时间:2016/08/22
超声分散
纳米晶须
数值模拟
物理模拟
罗丹明B衍生化超高效液相色谱三重四极杆质谱高灵敏测定人参二醇
期刊论文
OAI收割
分析化学, 2014, 期号: 11, 页码: 1629-1633
赵先恩
;
吕涛
;
魏娜
;
朱树芸
;
尤进茂
收藏
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浏览/下载:66/0
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提交时间:2014/12/18
超声辅助-分散液液微萃取
罗丹明B
衍生化
质谱增敏
人参二醇
超声波振荡对碳纳米管形态的影响
期刊论文
OAI收割
石油化工高等学校学报, 2013, 期号: 3, 页码: 57-61
邱立杰
;
张国福
;
王文广
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浏览/下载:35/0
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提交时间:2013/12/25
碳纳米管
超声波
分散性
损伤
超声辅助分散液液微萃取-高效液相色谱测定水样中的4种邻苯二甲酸酯类增塑剂
期刊论文
OAI收割
色谱, 2013, 卷号: 31, 期号: 2, 页码: 155-161
马燕玲
;
陈令新
;
丁养军
;
明永飞
;
李金花
收藏
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浏览/下载:192/0
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提交时间:2013/08/15
分散液液微萃取
超声辅助
高效液相色谱
邻苯二甲酸酯
水样
超声分散对单壁碳纳米管分离的影响
期刊论文
OAI收割
物理化学学报, 2012, 卷号: 28, 期号: 7, 页码: 1790-1796
作者:
金赫华
收藏
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浏览/下载:18/0
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提交时间:2013/01/14
单壁碳纳米管
凝胶柱色谱
分散
金属和半导体型分离
超声时间
一种羟丙基壳聚糖/碳纳米管修饰的电化学传感器及其应用
专利
OAI收割
专利类型: 发明, 专利号: CN201010261812.3, 申请日期: 2012-03-14, 公开日期: 2012-03-14
庞雪辉
;
张洁
;
隋卫平
;
魏琴
;
谭福能
;
解建东
;
侯保荣
收藏
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浏览/下载:23/0
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提交时间:2014/08/04
一种羟丙基壳聚糖/碳纳米管修饰的电化学传感器
所述的工作电极的制备方法为:将碳纳米管和羟丙基壳聚糖加到醋酸溶液中
利用超声分散法对上述溶液进行超声处理
其特征在于:其以玻碳电极为工作电极
使碳纳米管在溶液中的含量为0.1g/L~0.5g/L
得到均一的羟丙基壳聚糖/碳纳米管复合物分散液
于玻碳电极表面涂覆有羟丙基壳聚糖/碳纳米管响应膜
羟丙基壳聚糖在溶液中的含量为0.005g/mL~0.01g/mL
将分散液涂覆在玻碳电极(Φ=3mm)上
涂覆量为1~10μL
室温蒸干后即得到涂覆有响应膜的玻碳电极
即工作电极。
超声波振荡对细颗粒黄土样品粒度测量影响的实验分析
期刊论文
OAI收割
沉积学报, 2008, 期号: 3, 页码: 494-500
张红艳
;
鹿化煜
;
赵军
;
赵存法
;
张平
收藏
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浏览/下载:127/0
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提交时间:2011/04/26
粘黄土
超声波振荡分散
前处理方法
粒度测量
细颗粒
磁化率
激光粒度仪
平均粒径
土壤样品
测量影响
超声分散法制备金属、合金和硫化物纳米材料及其摩擦学性能研究
学位论文
OAI收割
理学博士: 中国科学院研究生院, 2006
李志伟
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提交时间:2013/05/24
超声分散法
金属
合金
纳米微粒
摩擦学性能
ultrasonic dispersion
metal
alloy
nanoparticles
tribological properties
Bi-Pb-Sn-Cd四元合金纳米微粒的制备及其摩擦磨损性能研究
期刊论文
OAI收割
摩擦学学报, 2005, 卷号: 25, 期号: 2, 页码: 169-172
陈洪杰
;
李志伟
;
胡彬彬
;
吴志申
;
张平余
;
张治军
;
党鸿辛
收藏
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浏览/下载:33/0
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提交时间:2014/03/03
Bi-Pb-Sn-Cd四元合金
纳米微粒
超声分散
摩擦磨损性能
Bi-Pb-Sn-Cd tetra alloy
nanoparticle
sonochemical dispersion
tribological properties