热分解法
热分解法的相关文献在1960年到2022年内共计219篇,主要集中在化学、化学工业、一般工业技术
等领域,其中期刊论文136篇、会议论文42篇、专利文献244795篇;相关期刊110种,包括内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版)、材料工程、功能材料等;
相关会议39种,包括中国有色金属工业协会钛锆铪分会2015年会、第十五届全国电子陶瓷、陶瓷——金属封接会议暨2015年真空电子与专用金属材料分会和电子陶瓷年会、第十三届中国国际纳米科技(成都)研讨会等;热分解法的相关文献由645位作者贡献,包括唐电、佟明兴、刘书杰等。
热分解法—发文量
专利文献>
论文:244795篇
占比:99.93%
总计:244973篇
热分解法
-研究学者
- 唐电
- 佟明兴
- 刘书杰
- 德格吉呼
- 李国华
- 杨佳兴
- 樊慧庆
- 赵斯琴
- 邵艳群
- 金秋阳
- 长山
- 高静
- 叶志国
- 吕阳
- 张良莹
- 徐斌
- 李春
- 王海峰
- 陈建刚
- C·R·费克特
- J·L·布朗
- M·E·拜丁
- 乔梁
- 于慧娟
- 伍思昕
- 余靓
- 冯庆
- 刘哲
- 刘媛媛
- 刘春江
- 刘松涛
- 包德才
- 华小珍
- 原东风
- 史运则
- 吴介达
- 吴哈申
- 周晓红
- 周贤良
- 唐辉
- 夏云生
- 姚熹
- 姜双双
- 姜晶
- 孙予罕
- 宋真
- 尹良君
- 应耀
- 张岩
- 张智敏
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刘世念;
周永言;
胡康;
龙一飞;
胡将军
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摘要:
通过电沉积法和热分解法将活性组分Ir、Sn、Ru、Mn分别负载到钛板上制成新型电极,探究活性层Ru、Mn组分浓度对新型电极电化学活性及抗腐蚀能力的影响。结果表明,当Ru、Mn摩尔比为50.0∶75.0时,电极具有较好的电化学活性和抗腐蚀能力,此时电极的析氯电位为1.092 V,析氧电位为1.185 V,自腐蚀电流密度为6.733×10^(-6)A/cm^(2)。
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杨瑞锋;
冯庆;
白璐怡;
张玉萍;
任鹏
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摘要:
钌系涂层钛阳极具有稳定性好、 电催化活性高、 环境友好等特点,在电解水、 阴极保护以及电化学除垢等领域具有广泛的应用前景.其中,涂层中二氧化钌(RuO2)的比例与存在形态是决定其电催化活性和稳定性的关键.在涂层钛阳极的制备中,热分解法因其操作简单、 成本低、 易工业化生产等优势而被广泛使用.介绍了目前在电解行业广泛应用的钌系涂层钛阳极——RuO2-TiO2/Ti阳极的应用领域,简述了RuO2-TiO2/Ti阳极中钌钛氧化物的特点和作用,并对RuO2-TiO2/Ti阳极的失效原因和制备工艺进行了阐述.主要综述了前处理、 涂液组分比例、 涂液浓度和烧结温度等工艺参数对通过热分解法制备的钛电极稳定性和电催化活性的影响,以及针对RuO2-TiO2/Ti阳极的失效原因提出钛阳极未来的改进方向,旨在促进本领域研究者更深入地了解钌钛阳极的特点、 失效原因以及如何制备性能优良的涂层钛电极.
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李彦娟;
王三反;
吴楠;
赵小云
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摘要:
为了提高钛基铱系涂层电极的稳定性及析氧催化活性,采用热分解法在450°C煅烧条件下制备了不同镧(La)含量的Ti/IrO2+SiO2+La2 O3氧化物电极,采用扫描电镜(SEM)对电极的微观结构进行了表征,并通过循环伏安曲线(CV)、析氧极化曲线(LSV)及交流阻抗谱(EIS)等电化学测试手段分析其电化学性能,最后测试了电极的加速寿命(ALT).结果表明:适量的La添加可使涂层表面裂纹减少,晶粒细化,电催化活性点位增多,从而使电极表观电催化活性提高;不掺杂或者过多掺杂均会影响电极的性能.当La含量为20%时,阳极的电催化活性最大,析氧电位最低,为1.196 V,电催化性能达到最佳.掺杂量为30%时,电极拥有最长加速寿命.
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王冰冰;
田林;
庄晓东;
林琳;
俞小花;
谢刚;
凡杰
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摘要:
采用热分解法和溶胶-凝胶法制备了Ru-Ir/Ti阳极涂层,通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、电化学测试塔菲尔曲线、极化曲线、循环伏安曲线、交流阻抗等测试对两种方法制备的Ru-Ir/Ti阳极表面涂层的组织结构和电化学性能进行分析对比。结果表明,相较于热分解法,采用溶胶-凝胶法制备的Ru-Ir/Ti阳极涂层具有较均匀的形貌结构、较高的析氧电位和电催化活性。
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许新强;
李雪松;
冀天星;
雷萌;
周强
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摘要:
目的对上转换纳米颗粒进行表面修饰,以利于生物应用。方法利用热分解法合成NaYF4:Yb,Er粒子,然后采用微乳液法在粒子表面包覆一薄层SiO2,并在其表面修饰环氧基团,采用透射电子显微镜、荧光光谱仪和傅里叶红外光谱分析仪分别对颗粒形貌、发光特性和表面性能进行表征。结果采用热分解法合成了大小均一,六方相的NaYF4:Yb,Er颗粒,二氧化硅包覆纳米粒子后仍具有较强的发光特性,并进一步成功修饰上了环氧基团。结论上转换纳米粒子经过表面修饰后具有较强的发光特性和稳定性,可作为生物荧光标记物应用于生物医学领域。
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凌枭;
梅青松
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摘要:
上转换发光纳米材料由于其特有的光学性质而一直备受关注,但常见的上转换发光纳米材料多为单色发光,为了实现上转换多色正交发光,同时避免多种掺杂剂离子的合成复杂性以及相互间的干扰性,利用Er3+的2H11/2,4S3/2→4I15/2能级跃迁产生的绿色发光和4F9/2→4I15/2能级跃迁产生的红色发光,设计出由Er3+单个激活剂离子掺杂的双激发上转换纳米颗粒.通过热分解法一步步合成出NaErF4:Yb(19.5%)/Tm(0.5%)@NaYF4:Yb(10%)@NaNdF4:Yb(10%)三层结构的上转换纳米颗粒.此方法合成出来的颗粒大小均一、结构稳定、分散性好.该双激发纳米颗粒能够在980 nm和808 nm的激发光下实现红色和绿色的正交发射光,且其单独发光不受影响.在980 nm激发下,红色光中650 nm处的发射峰强度 大约能达到540 nm处发射峰的9.46倍;在808 nm激发下,绿色光中540 nm处发射峰强度大约能达到650 nm处发射峰强度的5.39倍.
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徐斌;
陈程华;
张彩霞;
鲁聪达;
倪忠进
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摘要:
以甲酸铜-辛胺配合物为前驱体,油胺为表面活性剂,在熔化液态石蜡中通过热分解法单步制备Cu空心微球.利用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射仪(XRD)、导热系数仪、紫外-可见-近红外分光光度计(UV-Vis-NIR)及光热转换测试装置表征Cu球,研究其光热转换性能,分析Cu空心微球的合成机理.结果 表明:反应温度为110°C、反应时间为3h、油胺物质的量为0.005mol的条件下,能够获得Cu空心微球,其平均粒径为380nm,壁厚约为70nm.Cu空心微球的形成机理:油胺吸附的Cu纳米晶在界面能最小化的驱动下,沿着前驱体热分解反应,生成的气泡和液态石蜡所形成的气-液界面聚合生长而成.Cu空心微球悬浮液的热导率、光热转换性能均优于实心Cu悬浮液的.
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刘恒君;
陆崖青
- 《2017年全国烧碱行业技术年会》
| 2017年
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摘要:
离子膜电解法制碱技术因其具有节能、产品质量高,无污染等诸多优点而被世界公认为技术最先进和经济最合理的制碱方法。北化机推出的膜极距电解槽运行后,节电效果非常明显。然而由于电解槽运行状况的不同,譬如开车过程中频繁停车,导致用户的电解槽使用寿命存在很大的差异。文中采用热分解法,在Ni基体上制备新型活性P阴极,并通过SEM、电化学极化曲线、强化逆向电流加速试验等检测手段对电极的性能进行了相关的检测.结果表明,该新型活性P电极具有更低的析氢电位、更强的抗逆反电流能力.
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李乔;
乔志华
- 《中国有色金属工业协会钛锆铪分会2015年会》
| 2015年
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摘要:
从延缓涂层钛阳极基体钝化度及提高阳极析氧过电位的角度出发,采用热分解法制备了含Ta2O5-TiO2和SnO2-Sb2O5的复合中间层的钛基二氧化铅电极.利用扫描电镜、X射线衍射、能谱等方法对复合中间层的二氧化铅阳极和SnO2-Sb2O5中间层的二氧化铅阳极表明形貌、相结构、元素组成和化学性能进行了分析.结果表明复合中间层阳极的使用寿命较SnO2-Sb2O5中间层阳极的有较大幅度的提高,并且具有较高的析氧过电位和耐腐蚀性.Ta2O5-TiO2和SnO2-Sb2O5的复合中间层的钛基二氧化铅电极是一种在酸性环境中非常有前景的析氧阳极.
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范振华;
张晓艳;
暴宁钟
- 《江苏省颗粒学会2014年学术年会暨江苏省化工环保技术2014研讨会》
| 2014年
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摘要:
纳米PbS是一种重要的半导体材料,它具有窄的带隙能(0.41eV)和大的玻尔激子半径(18nm).因其独特的物理、化学性质,在纳米规模的装置上,具有潜在应用,可应用于光电装置、太阳能电池、生物传感器等.在太阳能电池中,利用量子点作为电子传输物质,与传统的太阳能电池相比,在工艺、规模化生产和成本方面已经显示出了巨大优势.本文介绍了一种绿色环保、经济的合成PbS的方法,主要采用热分解法,通过控制原料和反应条件来控制硫化铅纳米颗粒的大小、形貌.利用X射线衍射仪、扫描电镜、透射电镜、紫外可见分光光度计表征征制备的PbS,并通过系统的分析和比较,阐述了合成的纳米硫化铅材料的潜在应用.
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陈松;
马淳安;
华炜;
郦和生
- 《第六届全国环境化学学术大会》
| 2011年
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摘要:
许多研究表明钛基氧化物电极在电解产生活性氯、降解有机物[1]和去除氨氮[2], 及电化学杀菌方面的具有良好的性能[3,4]。rn 以四氯化锡和氯铱酸为前驱体,通过热分解法制备的钛基锡铱二元氧化物涂层阳极,研究在低浓度氯离子( CNaC=0.02 mol.L-1)水溶液中的析氯性能和净化污水的能力,为类似水体电化学降解有机污染物及电化学杀菌提供支持。当Ir含量30%时,析氯和析氧电流达到最大,去除废水COD的性能最佳。
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