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浙江省自然科学基金(Y4090594)

作品数:5 被引量:2H指数:1
相关作者:杜高辉李洁苏庆梅杨永强钟国更多>>
相关机构:浙江师范大学太原理工大学更多>>
发文基金:浙江省自然科学基金国家自然科学基金浙江省科技厅科技计划项目更多>>
相关领域:一般工业技术理学更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 3篇一般工业技术
  • 2篇理学

主题

  • 3篇纳米
  • 2篇水热
  • 2篇水热法
  • 2篇气相沉积
  • 2篇热法
  • 2篇纳米管
  • 2篇纳米线
  • 1篇树枝状
  • 1篇酸盐
  • 1篇碳纳米管
  • 1篇气相
  • 1篇气相沉积法
  • 1篇自催化
  • 1篇钛酸
  • 1篇钛酸盐
  • 1篇微波吸收
  • 1篇微波吸收性能
  • 1篇物性研究
  • 1篇吸收性能
  • 1篇化学气相

机构

  • 5篇浙江师范大学
  • 1篇太原理工大学

作者

  • 4篇杜高辉
  • 2篇苏庆梅
  • 2篇李洁
  • 1篇许并社
  • 1篇曹宇
  • 1篇郭丽
  • 1篇钟国
  • 1篇杨永强
  • 1篇信心

传媒

  • 2篇材料导报
  • 1篇化工新型材料
  • 1篇功能材料
  • 1篇材料科学

年份

  • 1篇2012
  • 2篇2011
  • 2篇2010
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>纳米微球、MWCNT/Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>异质结构溶剂热制备和微波吸收性能
2011年
以六水氯化铁、无水乙酸钠和乙二醇为原料,采用溶剂热法制备了尺寸均一的Fe3O4纳米微球。在反应体系中掺入多壁碳纳米管(MWCNTs)并通过改变其用量进而制备了一系列链状MWCNT/Fe3O4异质结构。利用扫描电子显微镜(SEM)和X-射线衍射仪(XRD)对Fe3O4纳米微球和MWCNT/Fe3O4异质结构进行形貌和晶相分析。结果表明Fe3O4纳米微球有明显的层级结构,在异质结构中不连续地镶嵌在MWCNTs表面,且镶嵌密度随MWCNTs用量的减少而增大。MWCNTs的掺入对Fe3O4纳米微球的晶相没有影响,但组成微球的颗粒变得更小。用N5230A型网络矢量分析仪测试两者在2~18 GHz的微波吸收性能。结果显示Fe3O4纳米微球有明显的微波吸收性能,且吸收频率区间和最大吸收峰随涂层厚度增加向低频移动。相比之下,MWCNT/Fe3O4异质结构的微波吸收能力在低频明显降低,而在高频有所增强。
郭长发苏庆梅杜高辉胡勇
关键词:微波吸收
树枝状α-Fe_2O_3的制备与生长过程研究
2012年
以K4[Fe(CN)6]、PEG400和H2O2为原料,通过水热法制备了树枝状α-Fe2O3,并采用XRD、SEM、TEM、SAED和Raman技术对其微观形貌和结构进行了分析。研究发现α-Fe2O3树枝的主干生长方向为[101-0],分枝的生长方向为[11-00]和[011-0],进一步对树枝状α-Fe2O3的生长过程和形成机理进行了讨论。
郭丽曹宇信心杜高辉
关键词:Α-FE2O3树枝状水热法
铁催化分解二甲硫醚制备碳纳米管的研究
2010年
以二甲硫醚为碳源,Fe/MgO为催化剂,采用化学气相沉积法制备了碳纳米管。通过SEM、Raman、XRD、TEM表征方法研究了实验合成条件对碳纳米管产物的形貌和微结构的影响。结果表明,二甲硫醚的蒸汽浓度对碳纳米管的形貌和产量有重要影响。较高的二甲硫醚浓度会使催化剂的活性降低,制备出的碳纳米管较短且石墨化程度也较差。生长碳纳米管的最佳二甲硫醚浓度范围为2.69%~3.86%,且碳纳米管产物中有Y型碳纳米管的生成,并对其生长机理进行了初步讨论。
苏庆梅杜高辉
关键词:碳纳米管化学气相沉积
H2Ti3O7纳米管和Na2Ti3O7纳米线的制备及其物性研究被引量:1
2010年
以TiO2粉末为原料,在浓碱环境中,用水热法制备了H2Ti3O7纳米管和Na2Ti3O7纳米线,并对产物进行了XRD、SEM、TEM、UV-vis、PL、TG-DTA等表征,结果表明,H2Ti3O7纳米管具有更宽的光吸收范围、更高的光催化效率,而Na2Ti3O7纳米线具有更强的可见光发射和更好的热稳定性。
李洁杨永强杜高辉许并社
关键词:钛酸盐水热法纳米管纳米线
ZnO纳米线的气相沉积法自催化生长及发光性能研究被引量:1
2011年
介绍了一种通过气相沉积法自催化生长氧化锌纳米线的方法。氧化锌纳米线的生长方向为〈001〉,其尺寸随反应温度的升高而增大。光致发光分析表明绿光发射强度随氧化锌纳米线尺寸而变化。当氧化锌纳米线直径小至5~10nm时,由于量子效应而表现出非常强的绿光发射。
钟国苏庆梅李洁杜高辉
关键词:ZNO纳米线气相沉积自催化光致发光
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