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微波法合成(SBA-15)-Eu_2O_3纳米复合材料研究 被引量:6
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作者 姜东梅 于辉 黄凤晓 《硅酸盐通报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第4期759-763,共5页
本文采用了水热合成法制备出介孔分子筛SBA-15,并创新性地利用微波液相介质法、微波固相法把纳米Eu2O3成功的组装到介孔分子筛SBA-15孔道内。所制备的(SBA-15)-Eu2O3主-客体纳米复合材料表现出与Eu2O3不同的发光现象,它发出单色光,使光... 本文采用了水热合成法制备出介孔分子筛SBA-15,并创新性地利用微波液相介质法、微波固相法把纳米Eu2O3成功的组装到介孔分子筛SBA-15孔道内。所制备的(SBA-15)-Eu2O3主-客体纳米复合材料表现出与Eu2O3不同的发光现象,它发出单色光,使光谱纯化。 展开更多
关键词 SBA-15 EU2O3 固相微波法 液相介质微波法 发光性质
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Zn_(1-x)Mg_xZrNb_2O_8微波介质陶瓷的结构与性能研究 被引量:5
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作者 宋福生 李月明 +3 位作者 沈宗洋 谢志翔 王竹梅 廖润华 《人工晶体学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第8期2225-2230,共6页
采用传统的固相反应合成法制备了Zn1-xMgxZr Nb2O8(x=0-0.4)微波介质陶瓷。研究了Mg2+的取代量x对Zn1-xMgxZr Nb2O8陶瓷的烧结特性、物相组成、显微结构以及微波介电性能的影响。结果表明:Zn1-xMgxZr Nb2O8陶瓷的烧结温度随着Mg2+取代量... 采用传统的固相反应合成法制备了Zn1-xMgxZr Nb2O8(x=0-0.4)微波介质陶瓷。研究了Mg2+的取代量x对Zn1-xMgxZr Nb2O8陶瓷的烧结特性、物相组成、显微结构以及微波介电性能的影响。结果表明:Zn1-xMgxZr Nb2O8陶瓷的烧结温度随着Mg2+取代量x的增加,略有提升;当x=0-0.3时,体系形成了单相的(Zn,Mg)Zr Nb2O8固溶体,而当x=0.4时,体系除了形成(Zn,Mg)Zr Nb2O8固溶体外,还有少量未知杂相生成;随着Mg2+的取代量的增加,Zn1-xMgxZr Nb2O8陶瓷的微波介电性能呈现不同的变化规律。当x=0.2时,组分为Zn0.8Mg0.2Zr Nb2O8的陶瓷在1230℃烧结4 h,可获得较佳的微波介电性能:εr=27.55,Q×f=58731 GHz,τf=-66.7×10-6/℃。 展开更多
关键词 Zn1-xMgxZrNb2O8 固溶体 物相组成 微波介电性能
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微波固相合成硅钨酸镧催化合成环己酮乙二醇缩酮 被引量:2
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作者 隆金桥 罗志荣 《无机盐工业》 CAS 北大核心 2014年第12期67-70,共4页
微波固相合成硅钨酸镧催化剂,用红外光谱(FT-IR)和X射线衍射(XRD)对催化剂进行表征。以催化合成环已酮乙二醇缩酮为探针,考察环己酮与乙二醇物质的量比、催化剂用量、反应时间、带水剂用量及催化剂重复使用次数对催化剂催化活性的影响... 微波固相合成硅钨酸镧催化剂,用红外光谱(FT-IR)和X射线衍射(XRD)对催化剂进行表征。以催化合成环已酮乙二醇缩酮为探针,考察环己酮与乙二醇物质的量比、催化剂用量、反应时间、带水剂用量及催化剂重复使用次数对催化剂催化活性的影响。研究发现,硅钨酸镧对催化合成环己酮乙二醇缩酮具有良好的催化活性,且硅钨酸镧合成方法简单,催化剂重复使用性能良好。在最佳反应条件下环己酮乙二醇缩酮的收率为84.0%。 展开更多
关键词 微波固相合成 硅钨酸镧 催化合成 环己酮乙二醇缩酮
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微波加热内配碳酸钙高碳锰铁粉固相脱碳试验研究 被引量:1
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作者 郭丽娜 陈津 +2 位作者 郝赳赳 张森浩 王紫林 《太原理工大学学报》 CAS 北大核心 2014年第2期191-195,共5页
以碳酸钙为脱碳剂,采用微波加热进行高碳锰铁粉固相脱碳,可避免高温下金属锰的蒸发,实现高碳锰铁粉快速固相脱碳。试验结果表明,内配碳酸钙高碳锰铁粉在微波加热场中进行固相脱碳,脱碳物料的碳含量随脱碳温度的升高、保温时间的延长、... 以碳酸钙为脱碳剂,采用微波加热进行高碳锰铁粉固相脱碳,可避免高温下金属锰的蒸发,实现高碳锰铁粉快速固相脱碳。试验结果表明,内配碳酸钙高碳锰铁粉在微波加热场中进行固相脱碳,脱碳物料的碳含量随脱碳温度的升高、保温时间的延长、配碳比的增加而降低。高碳锰铁粉在微波加热场中固相脱碳物料的XRD物相分析结果表明,脱碳物料的氧化程度随脱碳温度升高而加剧。综合考虑,适宜的脱碳条件为:脱碳温度1 000℃,脱碳时间为60min。内配碳酸钙高碳锰铁粉在微波加热场中和常规加热场中分别加热到900,1 000,1 100,1 200℃并保温脱碳60min,微波加热场中脱碳率分别为76.69%,82.90%,84.11%,85.75%,远高于常规加热场的脱碳率(34.14%,48.28%,49.66%,63.03%),微波加热能增强碳的扩散能力,显著提高了脱碳效率。 展开更多
关键词 微波加热 高碳锰铁粉 固相脱碳
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