金属氧化物论文_李扬,陈伟,赵永椿,李海龙,张军营

导读:本文包含了金属氧化物论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:氧化物,金属,元素,电池,正极,纺丝,吸附剂。

金属氧化物论文文献综述

李扬,陈伟,赵永椿,李海龙,张军营[1](2019)在《Fe/Al-SiO_2复合金属氧化物用于燃煤烟气中汞的脱除》一文中研究指出采用不同方法制备了Fe/Al-SiO_2复合金属氧化物以模拟赤泥成分,模拟烟气条件下考察其脱汞性能。结果表明,采用溶胶-凝胶法得到的复合金属氧化物在300-450℃具有优异的脱汞性能,其中,在350℃、3 h内平均脱汞率可达到94.8%。Fe_2O_3为Hg~0的氧化提供了晶格氧和化学吸附氧;SiO_2形成的硅溶胶则有利于活性组分Fe_2O_3的分散,增强了Hg~0与活性位的接触。基本模拟烟气中存在微量HCl和NO时,Hg~0脱除率接近100%;当烟气中存在0.2 mL/min、0.4 mL/min的SO_2时,吸附剂的平均脱汞率分别降至90.7%、53.4%,这主要是由于SO_2与Fe_2O_3反应生成Fe_2(SO_4)_3,导致了Fe_2O_3的失活并抑制汞的脱除。(本文来源于《燃料化学学报》期刊2019年12期)

崔景淼[2](2019)在《金属氧化物纳米纤维晶体管的制备及性能》一文中研究指出纳米材料的形貌结构以及理化性能相对来说都比较特殊,各方面的化学特性也都比较特殊,所以在当前国家对于研究纳米技术比较重视。目前最简单的一种制备纳米纤维晶体管的方式就是静电纺丝技术,该项技术产量比较高,而且还可以将操作成本降低,在各个领域当中应用的都比较广泛。(本文来源于《农家参谋》期刊2019年23期)

朱文超,林伟雄,冯国骥,陈毅朗[3](2019)在《10 kV金属氧化物避雷器多功能抽样检测装置的研制》一文中研究指出近年来,10kV金属氧化物避雷器故障较多,产品质量存在密封性不良、绝缘材料在日常高温下绝缘性能降低、电阻片不合格等问题,为此,有必要对避雷器进行到货抽样检测。现研制了一种10kV金属氧化物避雷器多功能抽样检测装置,实现了对10kV金属氧化物避雷器进行密封性能及绝缘性能的检测。(本文来源于《机电信息》期刊2019年33期)

惠鹏,杨蓉,邓七九,燕映霖,许云华[4](2019)在《金属氧化物用于锂硫电池硫正极材料改性的研究进展》一文中研究指出锂硫电池因其能量密度高、原料丰富和价格低廉等优势而被认为是下一代的重要储能器件。但是,锂硫电池的发展仍面临诸多问题,包括多硫化物的穿梭效应、单质硫的导电性差、充电过程中硫体积膨胀导致的库仑效率差、容量快速衰减以及锂负极的腐蚀等。近年来,金属氧化物由于具有可吸附多硫化物、提高多硫化物之间的相互转化能力、形成3D形态纳米级结构及对主体材料与多硫化物之间的结合能发挥着关键作用等优点在锂硫电池正极材料的改性方面得到广泛应用。本文综述了多类金属氧化物(过渡金属氧化物、二元及多元金属氧化物、其他金属氧化物)在锂硫电池正极复合材料改性中的研究进展,并对金属氧化物在锂硫电池中的应用前景进行了展望。(本文来源于《化学通报》期刊2019年11期)

齐文灿,王晶,全燮,陈硕,于洪涛[5](2019)在《固定床中γ-Al_2O_3负载金属氧化物催化臭氧氧化研究》一文中研究指出非均相催化臭氧氧化技术是一种高效的废水处理技术,但目前非均相臭氧催化剂主要为粉体形态,常用于静态或半连续态反应器中,其于固定床中的催化性能并不明确.设计了连续态固定床反应体系,以γ-Al_2O_3颗粒为载体,Mn、Fe、Ce的氧化物为活性组分制备负载型催化剂,并以对硝基苯酚(PNP)为目标污染物,探究其在不同工艺条件下的催化性能.实验结果表明,负载CeO_2的催化剂催化效果最好;化学需氧量(COD)和总有机碳(TOC)的去除率随着活性组分CeO_2负载量、水力停留时间(HRT)、O_3浓度的增加而增加;当CeO_2负载量为12.3%、HRT为15 min、O_3浓度为16.2 mg/L时,6 h COD和TOC平均去除率分别达到86.3%和91.7%;此外,该体系在pH为5.0~9.0均表现出良好催化性能,并具有良好的长时间运行能力.(本文来源于《大连理工大学学报》期刊2019年06期)

翟秀云,陈明通,陆文聪[6](2019)在《基于机器学习的金属氧化物纳米粒子毒性预测(英文)》一文中研究指出因为金属氧化物纳米粒子(MNPs)的应用越来越广泛,对于未经检测的MNPs在其实际应用于纳米工业之前,能够对其毒性进行快速、有效地预测是非常重要的。在本工作中,利用收集的文献数据建立了金属氧化物纳米粒子的毒性数据集,其目标变量为MNPs的毒性(log(1/EC_(50))),候选的自变量有11个。使用遗传—支持向量回归(GA-SVR)组合算法对自变量进行筛选,得到了包含叁个变量的用于建模的最优特征集。利用最优特征集形成的新数据集建立了两个用于预测MNPs毒性的定量构效关系(QSAR)模型,即线性核函数支持向量回归(SVR-LKF)和高斯核函数支持向量回归(SVR-RBF)模型。比较两个模型的评价指标发现SVR-RBF模型的性能优于SVR-LKF模型,并且它也优于文献报道的模型。此外,在毒性预测方面SVR-LKF模型也具有较好的预测性能和实用价值。为了探究毒性机理,本文还利用模拟研究分析了各变量对MNPs毒性的影响。因此,本文所提出的方法可以为在机器学习的辅助下MNPs的毒性预测以及毒性机理的研究提供有价值的线索。(本文来源于《计算机与应用化学》期刊2019年04期)

韩景新,朱照琪,孙寒雪,张政,李安[7](2019)在《钙钛矿型金属氧化物的制备及其在燃料电池中的应用研究进展》一文中研究指出钙钛矿型金属氧化物具有电化学稳定性强,导电性、抗腐蚀性以及催化活性好等优点,是一种理想的燃料电池阴极氧还原催化材料。钙钛矿型金属氧化物由于其金属元素丰富的可调变性使得其性能得到改善。综述了钙钛矿型金属氧化物的制备方法及其在燃料电池中的应用,指出通过改进制备方法以及选择更好的金属配比,未来钙钛矿型金属氧化物有望替代贵金属催化剂作为新型燃料电池阴极氧还原催化剂。(本文来源于《化工新型材料》期刊2019年11期)

新型[8](2019)在《上海高研院金属氧化物/硅异质结太阳电池研究取得进展》一文中研究指出近日,中国科学院上海高等研究院联合晋能清洁能源科技股份公司,在新型金属氧化物/硅异质结太阳电池研究中取得进展。光生载流子的空间有效分离和收集是晶体硅以及其他类型光伏器件的核心问题之一。在晶体硅表面形成载流子选择性接触层,允许一种载流子通过,而对另一种载流子起阻挡作用。相对传统的扩散掺杂技术,选择性接触层可以减缓重掺杂带来的不利因素(如俄歇复合、带宽变窄)。基于载流子选择性接触原理,非晶硅/晶体硅异质结电池已实现(本文来源于《化工新型材料》期刊2019年11期)

孙传智[9](2019)在《钐改性金属氧化物的NH_3--SCR催化活性及其抗硫性能研究》一文中研究指出固定源及移动源产生的氮氧化物(NO_x)是主要的大气污染物之一,给环境带来巨大危害。氨选择性催化还原技术(NH_3-SCR)是目前应用最为广泛且最有效的烟气脱硝技术。稀土基金属氧化物因其具有较好的氧化还原性,适当的表面酸性和优异的储释氧能力而在脱硝催化剂中有着广泛的应用。基于稀土金属氧化物的优势,本课题组制备合成了一系列Sm掺杂的复合金属氧化物脱硝催化剂,SmMnTiO_x,SmCeTiO_x和SmFeO_x等。研究表明,在MnO_x-TiO_2催化剂掺杂Sm后,由于Sm~(2+)向Mn~(4+)的电子传递过程抑制了NH_3向Mn~(4+)的电子传递,竞争性地阻止了NH的生成路径,使催化剂的N2选择性提高。此外,Sm掺杂还可以有效降低MnO_x-TiO_2催化剂表面硫酸盐物种的沉积速率,提高催化剂的抗硫性能[1]。Sm掺杂CeO_2-TiO_2催化剂明显提高了其还原能力和储释氧能力。另外,与MnO_x-TiO_2催化剂类似,in situ DRIFTS和TG-DSC结果表明,掺杂Sm后的催化剂表面硫酸盐沉积的量明显减少,催化剂抗硫性明显提高[2]。近期,本课题组又通过柠檬酸法合成了Sm均匀掺杂的Fe_2O_3催化剂。掺杂Sm后,催化剂NO还原反应速率为纯Fe2O3的11倍(基于比表面计算),且在250℃时,Fe-Sm催化剂在高空速(90000 h~(-1))、抗水抗硫条件下可以保持大于83%的活性(200ppm SO_2+5vol.%H_2O)大于168小时。研究表明,Sm的掺杂可以有效促进催化剂表面沉积的NH_4HSO_4在低温分解,从而有效提高催化剂的抗水抗硫性[3],该催化剂具有较好的应用前景。(本文来源于《稀土元素镧铈钇应用研究研讨会暨广东省稀土产业技术联盟成立大会摘要集》期刊2019-11-15)

张毅琳,熊靖,韦岳长,刘坚,赵震[10](2019)在《含有Co、Ni、Fe类水滑石复合金属氧化物载体担载Au纳米颗粒催化剂的制备及其催化炭烟燃烧性能研究》一文中研究指出随着近几年机动车保有量的增长,柴油车因其动力强劲、使用寿命长的特点被广泛使用。由此伴随而来的炭烟颗粒物的过度排放,已经对环境和人类健康造成了严重的危害。[1]柴油车炭烟颗粒物补集器(DFT)和高活性氧化催化剂辅助结合是目前被认为最有效的炭烟颗粒燃烧净化后处理技术,其中炭烟颗粒净化效率与催化剂本征高催化活性密切相关联。[2]炭烟颗粒的燃烧净化本质是气(O_2)—固(炭烟颗粒)—固(催化剂)叁相深度氧化反应。针对于此类结构敏感的催化过程,调控催化剂的形貌结构已成为重点。然而,催化活性的高低取决于催化剂自身性能,具有可变化合价的过渡金属元素和贵金属纳米颗粒表现出高氧化性能,是理想的炭烟燃烧催化剂活性组分。[3,4]基于本课题组的前期工作[5],以硝酸镁、硝酸铁、硝酸镍、硝酸铝、硝酸钴的乙二醇-甲醇溶液为前躯体溶液,以PMMA微球为模板、以氢氧化钠水溶液为沉淀剂,选用连续浸渍法结合焙烧复原法成功制备出Mg AL-LDH、 Mg Co Al-LDH、Mg Ni Al-LDH,Mg Fe Al-LDH、Co Al-LDH,Ni Al-LDH。从扫描电镜中可以看到片状水滑石交织成花状。样品的XRD图谱中均出现水滑石的特征衍射峰。选用在组内自制的常压微型固定床反应装置上考察合成的催化剂催化消除柴油炭烟颗粒物的性能。结果表明Mg Co Al-LDO催化炭烟燃烧的活性高于其他水滑石样品,含有过渡金属元素的水滑石的催化活性也均高于Mg Al-LDO,这说明过渡金属元素改性的类水滑石具有一定的催化活性。研究还发现Mg Co Al-LDO催化活性强于Co Al-LDO,Ni Al-LDO催化活性强于Mg Ni Al-LDO。采用组内自制气膜辅助还原装置将贵金属Au负载在含有过渡金属元素的水滑石上,利用拉曼光谱、傅里叶红外吸收光谱、X射线光电子能谱等表征方法探讨贵金属Au与含有过渡金属元素水滑石基载体之间协同催化炭烟燃烧机理,为催化柴油炭烟燃烧研究提供一定的理论指导意义。(本文来源于《稀土元素镧铈钇应用研究研讨会暨广东省稀土产业技术联盟成立大会摘要集》期刊2019-11-15)

金属氧化物论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

纳米材料的形貌结构以及理化性能相对来说都比较特殊,各方面的化学特性也都比较特殊,所以在当前国家对于研究纳米技术比较重视。目前最简单的一种制备纳米纤维晶体管的方式就是静电纺丝技术,该项技术产量比较高,而且还可以将操作成本降低,在各个领域当中应用的都比较广泛。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

金属氧化物论文参考文献

[1].李扬,陈伟,赵永椿,李海龙,张军营.Fe/Al-SiO_2复合金属氧化物用于燃煤烟气中汞的脱除[J].燃料化学学报.2019

[2].崔景淼.金属氧化物纳米纤维晶体管的制备及性能[J].农家参谋.2019

[3].朱文超,林伟雄,冯国骥,陈毅朗.10kV金属氧化物避雷器多功能抽样检测装置的研制[J].机电信息.2019

[4].惠鹏,杨蓉,邓七九,燕映霖,许云华.金属氧化物用于锂硫电池硫正极材料改性的研究进展[J].化学通报.2019

[5].齐文灿,王晶,全燮,陈硕,于洪涛.固定床中γ-Al_2O_3负载金属氧化物催化臭氧氧化研究[J].大连理工大学学报.2019

[6].翟秀云,陈明通,陆文聪.基于机器学习的金属氧化物纳米粒子毒性预测(英文)[J].计算机与应用化学.2019

[7].韩景新,朱照琪,孙寒雪,张政,李安.钙钛矿型金属氧化物的制备及其在燃料电池中的应用研究进展[J].化工新型材料.2019

[8].新型.上海高研院金属氧化物/硅异质结太阳电池研究取得进展[J].化工新型材料.2019

[9].孙传智.钐改性金属氧化物的NH_3--SCR催化活性及其抗硫性能研究[C].稀土元素镧铈钇应用研究研讨会暨广东省稀土产业技术联盟成立大会摘要集.2019

[10].张毅琳,熊靖,韦岳长,刘坚,赵震.含有Co、Ni、Fe类水滑石复合金属氧化物载体担载Au纳米颗粒催化剂的制备及其催化炭烟燃烧性能研究[C].稀土元素镧铈钇应用研究研讨会暨广东省稀土产业技术联盟成立大会摘要集.2019

论文知识图

光解水制氢体系+-DHLA光解水制氢体系实际上,...一些典型半导体化合物的能隙及导带和...溶胶-凝胶法制备石墨烯负载RuO2化合物...氧化物电极界面结构示意图尖品石型复合金属氧化物的品体...

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金属氧化物论文_李扬,陈伟,赵永椿,李海龙,张军营
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