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新合成法造出特种纳米材料

俄罗斯国家研究型工艺技术大学NUST MISIS(莫斯科国立科技大学)的科学家利用“溶液燃烧”中的自蔓延高温合成法(SHS),研制出有特殊性能的纳米材料。这些材料可广泛应用于燃料、太阳能电池、新一代电容和蓄能装置及新型催化剂中。 亚历山大·穆卡思扬教授领导的团队将硝酸镍和甘氨酸混合物放到高孔隙环境中让其反应,获得了不会衰减也不会受到污染的催化剂。新催化剂比一般催化剂可多用数十次,这一方法现已取得专利权。这种催化剂用于汽车中可减少有害物质的排放。 近10年来,纳米技术蓬勃发展,纳米材料因性能独特,有望在电子、医药、建筑、军事、农业等领域“大显身手”,但要想研制出特定纳米尺寸(比如磁性要求小于10纳米)的材料,需要专门的复杂设备且能耗很高。 有鉴于此,科学家们正在积极研究合成纳米材料的新方法——在溶液中或“溶液燃烧”中的自蔓延高温合成法,也就是含有氧化剂(硝酸盐)和还原剂(溶解于水的有机胺、酸和氨基酸)的成分相互作用维持放......阅读全文

热浪蔓延高温炙烤 我国大部何时“退烧”?

     7月2日傍晚,众多市民在湖北襄樊市鱼梁洲江滩享受江风和江水带来的清凉。近日,中国北部、中部及南部多个地区迎来高温天气,气温升至35到37摄氏度,局部地区达到39摄氏度。人们纷纷想办法消暑降温,在炎炎夏日里寻觅清凉。新华社发(安富斌 摄)   随着

新合成法造出特种纳米材料

  俄罗斯国家研究型工艺技术大学NUST MISIS(莫斯科国立科技大学)的科学家利用“溶液燃烧”中的自蔓延高温合成法(SHS),研制出有特殊性能的纳米材料。这些材料可广泛应用于燃料、太阳能电池、新一代电容和蓄能装置及新型催化剂中。  亚历山大·穆卡思扬教授领导的团队将硝酸镍和甘氨酸混合物放到高孔隙

新合成法造出特种纳米材料

  俄罗斯国家研究型工艺技术大学NUST MISIS(莫斯科国立科技大学)的科学家利用“溶液燃烧”中的自蔓延高温合成法(SHS),研制出有特殊性能的纳米材料。这些材料可广泛应用于燃料、太阳能电池、新一代电容和蓄能装置及新型催化剂中。  亚历山大·穆卡思扬教授领导的团队将硝酸镍和甘氨酸混合物放到高孔隙

湖南持续高温旱情蔓延 700万亩农田遇严重干旱

  持续高温使得湖南各地旱情蔓延,目前已致39万人饮水困难,超700万亩农田受旱。  湖南省防汛抗旱指挥部26日23时发布消息称,今年以来湖南累计平均降雨627毫米,较历年同期950毫米偏少34%,其中7月份全省平均降雨32毫米,偏少69%。这导致境内四水及洞庭湖区各主要控制站水位较历年同期均值偏低

耐火砖高温马弗炉系统自整定

当温度控制效果不理想时可进行系统自整定。自整定过程中温度会有较大过冲,用户在进行系统自整定前请充分考虑此因素。在非设定状态下长按“移位/自整定”键6秒后进入到系统自整定程序,整定指示灯闪烁,自整定结束后该指示灯停止闪烁,控制器会得到一组更佳的系统PID参数,参数值自动保存。在系统自整定过程中长按“移

锂电池材料硅酸铁锂的自蔓延燃烧法合成简介

  将LiNO3、Fe(NO3)3·9H2O、纳米SiO2溶于水中,加入蔗糖,将外部加热装置设定在120℃,搅拌升温蒸发水分,继续加热。前驱体中含有大量的硝酸盐及蔗糖,混合物发生自蔓延燃烧并生成粉末。  将粉末在CO/CO2气流的保护下,于800℃保温10 h,所得样品在60 ℃下,以C/20 在1

合恒高温马弗炉维护保养及注意事项

合恒高温马弗炉维护保养及注意事项: 1.箱式电炉每一次使,应先关电源,再打开炉门。 2.箱内物品放置切勿过挤,必须留出空间,以利空气循环。 3.使用结束后,打开箱门,等箱内温度完全冷却后,取出物品。 4.箱式电炉应经常保持清洁,长期不用应套好塑料袋防尘罩,放在干燥室内。  

高温闷热天气蔓延北方 华南等地迎新一轮降雨

中国天气网讯 今天(8月2日),高温天气继续向北方蔓延,部分地区体感十分闷热,中央气象台继续发布高温黄色预警。降水方面,今天起,华南等地将迎来新一轮降雨,局地伴有强对流天气,提醒公众注意做好防范工作。高温重心逐渐北抬 北方开启“闷热周” 进入8月,副热带高压再度强势回归,并携带着高温闷热天

多肽固相合成法

多肽固相合成法——英文解释: solid phase peptide synthesis 简写为SPPS。在肽合成的技术方面取得了突破性进展的是R.Bruce Merrifield,他设计了一种肽的合成途径并定名为固相合成途径。由于R.BruceMerrifield在肽合成方面的贡献,1984年获得

多肽固相合成方法:Boc多肽合成法和Fmoc多肽合成法

  多肽的合成是氨基酸重复添加的过程,通常从C端向N端(氨基端)进行合成。多肽固相合成的原理是将目的肽的第一个氨基酸C端通过共价键与固相载体连接,再以该氨基酸N端为合成起点,经过脱去氨基保护基和过量的已活化的第二个氨基酸进行反应,接长肽链,重复操作,达到理想的合成肽链长度,最后将肽链从树脂上裂解下来