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纳米技术在蓄热材料中的应用

李军 , 朱冬生 , 张立志 , 吴会军 , 朝晖

材料导报

简要介绍了纳米科技和纳米材料的基本特征,阐述了纳米复合蓄热材料的性质和制备方法,提出一种将化学储能材料CaCl2在纳米层次上进行复合到分子筛的孔隙中组成新型吸附蓄热材料,它具有蓄热容量大,传热传质性能优良,工作温度范围可调,对环境友好等一系列优点,具有广阔的应用前景.

关键词: 纳米技术 , 蓄热 , 应用

碳纳米管负载氮化钴催化剂的制备及其对氨分解反应的活性

朝晖 , 邹汉波 , 卢金雁 , 林维明

材料导报

采用等体积浸渍法结合程序升温还原技术合成了一系列CoN_x/CNTs催化剂,通过XRD、BET、TGDSC、TPR等手段,结合氨分解反应,研究了它们的表面性质和反应性能,结果表明,CoNx/CNTs催化剂对氨分解反应具有良好的催化活性,在500℃时氨转化率可达到66.46%.

关键词: 氮化钴 , 碳纳米管 , 氨分解

锂电池正极材料LiNi0.8Co0.2O2的制备

李军 , 朱冬生 , 方利国 , 吴会军 , 朝晖

材料开发与应用 doi:10.3969/j.issn.1003-1545.2003.05.004

用固相烧结合成方法合成了Li离子电池用正极材料LiNi0.8Co0.2O2,试验分析了合成温度、时间、预处理方式和Li/(Ni+Co)摩尔比等因素对产物的结构和性能的影响.通过严格控制各影响因素,制得LiNi0.8Co0.2O2正极材料,其松装密度大于2.0g/cm3,首次放电容量大于160mAh/g.

关键词: 锂离子电池 , 正极材料 , 锂镍钴氧化物 , 制备 , 性能

碳纳米管负载金属氮化物催化剂的制备及其性能研究

朝晖 , 邹汉波 , 陈胜洲 , 林珊瑜 , 林维明

功能材料

采用等体积浸渍法结合程序升温还原技术制备出一系列负载型过渡金属氮化物催化剂.利用XRD、BET、TPR等表征手段,结合氨分解制氢反应,研究了它们的表面性质和反应性能.发现改性碳纳米管负载的氮化钴催化剂具有较大的比表面积,对氨分解制氢反应的催化活性最高.新鲜态CoN_x/CNTs催化剂的比表面积可达151.85m~2/g,在650℃时氨转化率为80.3%,850℃达到完全转化.

关键词: 金属氮化物 , 碳纳米管 , 氨分解

溶胶-凝胶法制备纳米薄膜的研究进展

朱冬生 , 朝晖 , 吴会军 , 李军

材料导报

溶胶-凝胶法是制备纳米薄膜的常用方法.综述了溶胶-凝胶法制备纳米薄膜的原理与特点及其最新研究进展,最后指出了溶胶-凝胶法制备纳米薄膜今后急需解决的问题.

关键词: 溶胶-凝胶法 , 纳米薄膜 , 制备

CoMoNx/CNTs催化剂氯代硝基苯选择性催化加氢反应性能

朝晖 , 邹汉波 , 陈胜洲 , 刘自力 , 梁红

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2017.03.046

采用等体积浸渍法结合程序升温还原技术制备出一系列负载型过渡金属氮化物催化剂,并利用XRD、BET、TG-DSC等手段对催化剂进行表征.将此催化剂用于邻氯硝基苯液相催化加氢.结果表明,单组分MoN/CNTs催化剂的活性较低,氯代硝基苯转化率为57.5%,双组份CoMoNx/CNTs的活性较高,氯代硝基苯转化率为89.8%,添加了稀土La后CoMoNx/CNTs催化剂活性改善不明显,但对o-CAN选择性达到了99.3%.

关键词: 氯代苯胺 , 过渡金属氮化物 , 邻氯硝基苯 , 加氢

含氟共聚聚酰亚胺的合成与性能研究鲁云华,洪斌,迟海军,董岩,肖国勇,胡知之

鲁云华 , 洪斌 , 迟海军 , 董岩 , 肖国勇 , 胡知之

绝缘材料

以1,4-双(4-氨基-2-三氟甲基苯氧基)苯(6FAPB)为含氟二胺单体,均苯四甲酸二酐(PMDA)和1,2,3,4-环丁烷四酸二酐(CBDA)为二酐单体,经低温溶液缩聚反应得到聚酰胺酸,再经热酰亚胺化处理制备出含氟共聚聚酰亚胺(CPI)薄膜.采用红外(IR)、紫外(UV-Vis)、溶解性测试等对CPI进行结构与性能表征,考察两种二酐单体的不同物质的量之比对共聚聚酰亚胺光学性能和溶解性的影响.结果表明:随着脂环二酐CBDA摩尔配比的增加,CPI薄膜在410 nm处的光透过率逐渐增加,薄膜颜色逐渐变浅,溶解性有所改善.

关键词: 聚酰亚胺 , 共缩聚 , 含氟 , 结构与性能

金属学报 第二卷 1957 目录

金属学报

第一期高路不锈翎中裂较的研究········……,..........................................…… ·········~······一李薰、贺潜菊、张振芳、孺梦菊、严媒、蕙田(l)高煊煊缸内化学平衡的考察n.矽一硫、矽一碳和矽一锰平衡······……都元满(13)从铅鼓夙攘烟崖富集锡拜回收铅的研究·······································…… ·············....

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