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熔制玻璃用电极研究进展 被引量:4
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作者 姚丽 魏世忠 +2 位作者 周玉成 崔超鹏 窦彩虹 《稀有金属与硬质合金》 CAS CSCD 北大核心 2018年第1期70-75,共6页
综述了国内外熔制玻璃用电极的选用要求与研究进展。详细分析了纯钼电极、SnO2电极、氧化锆钼电极性能改善的理论与方法,从而提出了熔制玻璃用电极的发展方向。
关键词 熔制玻璃用电极 物理侵蚀 氧化侵蚀 纯钼电极 SnO2电极 氧化锆钼电极
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基于聚乙烯亚胺修饰磁性纳米粒的分散固相萃取/高效液相色谱法测定水中非甾体抗炎药
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作者 汤晓航 宋会林 +4 位作者 姚丽 秦国文 王星晨 柳文媛 纪顺利 《中国药科大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期485-492,共8页
环境水样中非甾体抗炎药(NSAIDs)的长期存在不仅会影响水生生物的生命安全,扰乱生态系统环境,而且会对人类健康构成严重威胁。采用溶剂热法首先制备了氨基功能化Fe_(3)O_(4)纳米粒子(Fe_(3)O_(4)-NH_(2))。随后,通过室温下水溶液中的席... 环境水样中非甾体抗炎药(NSAIDs)的长期存在不仅会影响水生生物的生命安全,扰乱生态系统环境,而且会对人类健康构成严重威胁。采用溶剂热法首先制备了氨基功能化Fe_(3)O_(4)纳米粒子(Fe_(3)O_(4)-NH_(2))。随后,通过室温下水溶液中的席夫碱反应,以戊二醛为交联剂,将具有支链结构的聚乙烯亚胺(PEI)成功地接枝到Fe_(3)O_(4)纳米粒子上,合成了一种可回收的PEI接枝磁性纳米吸附剂(Fe_(3)O_(4)@PEI)并将其应用于环境水中NSAIDs的检测。通过各种表征手段研究了Fe_(3)O_(4)@PEI的组成特性,并对影响NSAIDs萃取效果的参数进行了优化。Fe_(3)O_(4)@PEI对4种NSAIDs具有高吸附性,与高效液相色谱联用可对环境水样中的酮洛芬、萘普生、双氯芬酸和托芬那酸4种NSAIDs进行定量分析,在1~500μg/mL范围内,色谱峰面积与质量浓度呈良好的线性关系,样品在3种不同添加水平下的加标回收率在85.6%~107.8%,日内精密度均小于7.8%(n=6),日间精密度均小于9.5%(n=3)。该方法操作简单、准确高效,可用于环境水样中非甾体抗炎药的测定。 展开更多
关键词 非甾体抗炎药 聚乙烯亚胺 磁性固相萃取 纳米粒 高效液相色谱法
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W-Al_2O_3复合粉末制备工艺研究 被引量:1
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作者 赵阳 魏世忠 +3 位作者 潘昆明 单康宁 姚丽 宋向阳 《稀有金属与硬质合金》 CSCD 北大核心 2017年第3期25-30,共6页
采用溶胶凝胶法、共沸蒸馏法和水热合成法制备了Al_2O_3掺杂W粉末,并经煅烧以及两段氢气还原过程制成W-Al_2O_3复合粉末。通过SEM形貌观察以及XRD物相分析可知,由3种方法制备的Al_2O_3掺杂W粉末经过煅烧均得到了稳态单斜相WO_3和非稳态... 采用溶胶凝胶法、共沸蒸馏法和水热合成法制备了Al_2O_3掺杂W粉末,并经煅烧以及两段氢气还原过程制成W-Al_2O_3复合粉末。通过SEM形貌观察以及XRD物相分析可知,由3种方法制备的Al_2O_3掺杂W粉末经过煅烧均得到了稳态单斜相WO_3和非稳态六方相WO_3;其中水热合成法制得粉末形貌较为规则,为均匀的小球状;经过一段氢气还原,WO_3被还原为低价态的WO_2和不饱和价态的WO_3-x;二段氢气还原后得到了细小的W-Al_2O_3复合粉末。采用溶胶凝胶法制备的W-Al_2O_3复合粉末,由于Al_2O_3包裹在W颗粒表面阻碍了后续被还原W原子的沉积,相较于其他两种方法细化作用更加明显,颗粒可达纳米级。 展开更多
关键词 W-Al2O3复合粉末 溶胶凝胶法 共沸蒸馏 水热合成 煅烧 两段氢气还原
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Mo-ZrO_(2)合金的抗玻璃熔液侵蚀性能研究 被引量:1
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作者 姚丽 高义民 黄一杰 《铸造技术》 CAS 2022年第6期423-426,共4页
采用球磨法、固-液合成法结合粉末冶金工艺制备了Mo-ZrO_(2)合金,并进行了抗玻璃熔液侵蚀试验,研究了ZrO_(2)掺杂量对合金组织及其抗玻璃熔液侵蚀性能的影响。结果表明,ZrO_(2)对钼晶粒细化明显,且在高温玻璃熔液侵蚀下,阻碍钼晶粒长大... 采用球磨法、固-液合成法结合粉末冶金工艺制备了Mo-ZrO_(2)合金,并进行了抗玻璃熔液侵蚀试验,研究了ZrO_(2)掺杂量对合金组织及其抗玻璃熔液侵蚀性能的影响。结果表明,ZrO_(2)对钼晶粒细化明显,且在高温玻璃熔液侵蚀下,阻碍钼晶粒长大;掺杂ZrO_(2)使玻璃熔液侵蚀深度大幅度的降低;界面形貌分析表明,Mo-ZrO_(2)合金良好的抗玻璃熔液侵蚀性能得益于钼基体与第二相颗粒ZrO_(2)间抗侵蚀的“协同效应”,ZrO_(2)钉扎了晶界从而细化了基体金属的晶粒,阻挡玻璃熔液对钼基体的侵蚀,钼基体支撑ZrO_(2)颗粒,防止陶瓷相剥落。 展开更多
关键词 Mo-ZrO_(2)合金 玻璃熔液 侵蚀 晶粒细化 界面
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