期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
中空纳米材料的制备及其在样品前处理中的应用进展
1
作者 王雪梅 黄丽霞 +3 位作者 袁娜 黄鹏飞 杜新贞 卢小泉 《色谱》 CAS CSCD 北大核心 2023年第6期457-471,共15页
样品前处理技术在复杂样品(如生物、食品和环境等样品)的分析过程中起着至关重要的作用,是整个分析过程的关键,其主要目的是使待测物与样品基质或样品中的干扰物质分离,并达到仪器可以分析检测的状态。对于样品前处理技术而言,有着优异... 样品前处理技术在复杂样品(如生物、食品和环境等样品)的分析过程中起着至关重要的作用,是整个分析过程的关键,其主要目的是使待测物与样品基质或样品中的干扰物质分离,并达到仪器可以分析检测的状态。对于样品前处理技术而言,有着优异吸附性能的吸附剂是核心和关键,因此开发具有高选择性和高富集性的吸附材料是该技术目前面临的最大挑战。近年来,各类性能优异的纳米材料被应用于样品前处理领域,发展了众多具有功能多样化、高选择性、高富集性的纳米萃取材料。中空纳米材料是一类在固体壳内具有很大空隙的纳米粒子,因有较大的有效表面积、丰富的内部空间、短的质量传输路径和较高的承载能力等优点,在样品前处理领域表现出了巨大的应用潜力,其主要是通过π-π堆积、静电、氢键以及疏水作用等相互之间的协同作用实现对目标分析物的高效分离和富集。同时由于中空纳米材料优异的物理化学性能,也获得了各个研究领域的广泛关注,成为材料科学的研究前沿。但是,中空纳米材料的合成方法仍存在步骤复杂、成本较高、条件相对严苛、涉及剧毒物质等问题。本文总结了中空纳米材料的主要类型、合成方法以及在样品前处理中的研究进展,探讨了中空纳米材料在合成方法上遇到的挑战。最后,对中空纳米材料在样品前处理中的应用及发展进行了展望。 展开更多
关键词 中空纳米材料 样品前处理 应用 研究进展
下载PDF
用于锂离子电池的中空无机非金属纳米材料的研究进展
2
作者 王杰 何欢 +1 位作者 李龙林 王得丽 《中国科学:化学》 CAS CSCD 北大核心 2014年第8期1313-1324,共12页
锂离子电池电极材料在充放电过程中由于锂离子嵌入和脱嵌,电极材料在膨胀和收缩过程中极易粉化而导致电池失效.无机中空纳米材料具有较高的比表面积,可调的空腔体积以及壳层厚度,并且每一个中空颗粒都可以作为一个微反应室,从而增加了... 锂离子电池电极材料在充放电过程中由于锂离子嵌入和脱嵌,电极材料在膨胀和收缩过程中极易粉化而导致电池失效.无机中空纳米材料具有较高的比表面积,可调的空腔体积以及壳层厚度,并且每一个中空颗粒都可以作为一个微反应室,从而增加了反应界面,作为锂电池电极材料,无机中空纳米材料能够适应充放电过程中颗粒的膨胀和收缩,表现出优异的性能.面对传统模板法的局限性,基于Kirkendall效应等新的机理或方法以其操作步骤简单、无模板等优点,有望实现低成本的规模化生产.本文综述了利用Kirkendall效应,Oswald熟化和溶剂热3种机理或方法制备中空无机纳米材料作为锂离子电池电极材料的最新研究进展,并对其应用前景进行了展望. 展开更多
关键词 中空纳米材料 非模板法 锂电池 电极材料
原文传递
中空微/纳米结构材料应用于锂离子电池负极的研究进展 被引量:1
3
作者 李海凤 王婵 +6 位作者 段正龙 张旭 杨正龙 车锐 徐雅琪 孙文娟 姜玮 《鲁东大学学报(自然科学版)》 2020年第3期244-251,共8页
金属基电极材料相对于传统石墨负极具有更高的容量,有望成为新一代锂离子电池负极材料.但是在长期的充放电循环过程中,金属基电极材料的体积变化较大,导致电池循环稳定性下降、库仑效率降低等问题.中空微/纳米级材料具有表面积大、密度... 金属基电极材料相对于传统石墨负极具有更高的容量,有望成为新一代锂离子电池负极材料.但是在长期的充放电循环过程中,金属基电极材料的体积变化较大,导致电池循环稳定性下降、库仑效率降低等问题.中空微/纳米级材料具有表面积大、密度低、承载能力强等特点,最重要的是这类材料可以缓冲电极材料的体积膨胀.本文重点综述了近年来中空微/纳米过渡金属基材料作为锂离子电池负极材料的研究进展,并对该材料的锂储存性能进行了总结. 展开更多
关键词 锂离子电池 负极材料 中空微/纳米材料 倍率性能 比容量
下载PDF
中空介孔二氧化硅负载磷钨酸催化剂的制备及其在生物柴油合成中的应用 被引量:7
4
作者 聂志欣 蒋平平 +5 位作者 赵汇行 蒋国强 曹圣平 Phyu Thin Wai 张萍波 赵敏仲 《中国油脂》 CAS CSCD 北大核心 2021年第7期48-56,共9页
以正硅酸乙酯为硅源,使用改进后的St9ber法合成实心二氧化硅球(SiO_(2)),然后用Na_(2)CO_(3)和十六烷基三甲基溴化铵(C_(16)TAB)对其进行选择性地一步刻蚀,得到中空介孔二氧化硅纳米球(HMSN),最后使用改进后的浸渍法引入磷钨酸作为活性... 以正硅酸乙酯为硅源,使用改进后的St9ber法合成实心二氧化硅球(SiO_(2)),然后用Na_(2)CO_(3)和十六烷基三甲基溴化铵(C_(16)TAB)对其进行选择性地一步刻蚀,得到中空介孔二氧化硅纳米球(HMSN),最后使用改进后的浸渍法引入磷钨酸作为活性中心,由此得到中空介孔二氧化硅负载磷钨酸的纳米催化剂(HPW/HMSN)。用FTIR、XPS、XRD、BET、SEM、TEM、EDS、TGA等对制备的催化剂进行表征,并用间接滴定法测定其酸量。结果证明,磷钨酸被成功引入载体表面,所合成的催化剂具有中空介孔结构,并且粒径均一、单分散性好,催化剂比表面积高达481 m^(2)/g。酸量(H^(+))高达340.4μmol/g。通过单因素试验确定催化剂对油酸和甲醇合成生物柴油的最佳反应条件为反应温度80℃、反应时间2 h、醇油摩尔比10∶1和催化剂用量为原料总质量的3%,在此条件下油酸转化率可达98.7%。此外,催化剂具有良好的可重复使用性,在重复使用5次时仍保持了85.2%的油酸转化率。 展开更多
关键词 固体酸催化剂 中空介孔纳米材料 生物柴油 酯化反应
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部