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51.
氧化石墨经过微波辐射和高温热裂解处理得到深度还原的石墨烯。超声分散石墨烯于去离子水形成稳定的石墨烯分散液,加入硝酸镍、硝酸铝、尿素和表面活性剂软模板剂Pluronic123;采用水热法制备石墨烯/镍铝层状双金属氢氧化物复合材料;利用扫描电镜、透射电镜、X.射线衍射和红外光谱对此复合材料进行结构和形貌表征。结果表明表面活性剂的空间限制及调节作用,使之形成超薄的镍铝层状双金属氢氧化物纳米片,且均匀分散在褶皱的石墨烯纳米片上。研究了复合材料作为超级电容器电极的电化学性能。结果表明,复合材料电极的表观多相电子转移常数(k。)为0.727s~,明显高于单独的镍铝双金属氢氧化物,因此石墨烯的引入大大改善了材料的电子传导性。在1A/g的电流密度下,复合材料电极的比电容为1354.8F/g。当电流密度增加到10A/g时,循环充-放电1000次后,比电容仍保持在98.5%以上。在4kW/kg的功率密度下。其能量密度达到12.96Wh/kg。所制备的石墨烯/镍铝层状双金属氢氧化物复合材料提供了高的比电容、充-放电循环稳定性和能量密度。  相似文献   
52.
孙辉  张慧  David G.Evans  段雪 《科学通报》2004,49(24):2525-2530
以镁铁氧体为磁性粒子, 层状锌铝双金属氢氧化物为主体层板, 分别以卡托普利(Captopril: Cpl)和5-氨基水杨酸(5-aminosalicylic acid: 5-ASA)为客体药物分子, 采用共沉淀法组装得到超分子结构磁性卡托普利及5-氨基水杨酸插层锌铝双金属氢氧化物Cpl-LDHs/MgFe2O4和5-ASA-LDHs/MgFe2O4. 研究表明, 该超分子结构磁性复合材料具有良好的晶相结构, Cpl-LDHs及5-ASA-LDHs通过Zn-O-Mg和 Al-O-Mg键连接于MgFe2O4表面形成核壳结构, 且该药物-无机纳米复合材料具有明显的磁性能.  相似文献   
53.
本文根据阴阳离子的有效核电数及离子半径提出了金属氢氧化物离子化极化能计算式,并应用此公式进行了计算,其理论计算民热力学数据△H^φ和溶解度pKm吻合得很好。  相似文献   
54.
插入法制备镁铝氢氧化物的性质研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用X射线衍射及微电泳的方法研究了镁铝氢氧化物正电溶胶.结果表明:随着m(Mg)∶m(Al)比值的增加,其溶胶的固含量和粒子ζ电位均增加,在m(Mg)∶m(Al)≥3∶1,溶胶中只有镁铝氢氧化物,其结构为类水滑石结构,六方晶系,三层叠加结构;随着胶溶温度的升高,镁铝氢氧化物的晶胞常数也随之增加,颗粒形状趋向于规则的六角层状,颗粒粒径和溶胶粒子ζ电位随胶溶和陈化温度的升高而增加.  相似文献   
55.
对两性氢氧化物最佳析出pH 值的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对两性氢氧化物最佳析出pH值的讨论,指出了用沉淀分离法定量分离两性氢氧化物的可能性与现实性,为金属催化剂,垢物等的分析提供了简便易行的分离方法.  相似文献   
56.
以三乙醇胺(TEA)为抑制剂,采用共沉淀法制备镍钛双金属氢氧化物(Ni-Ti-LDHs),通过离子交换法制备MoO42-和H3Nb6O195-插层化合物,改变材料物理化学性质.采用X射线衍射(XRD)、红外光谱(FT-IR)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)和热重及差热分析(TG-DTA)等方法对插层柱撑化合物及...  相似文献   
57.
风化壳型稀土和钪矿床成矿过程的研究进展和展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
58.
采用长程膨润/回复法将WO2-4插层到MgAl型层状双金属氢氧化物(LDH)的层间,得到层间距为1.06nm.的插层化合物MgAl-WO2-4-LDH.即将NO-3-LDH在甲酰胺中溶胀,将WO2-4的甲酰胺溶液加入溶胀液,形成WO2-4-LDH.用XRD、IR光谱、ICP、SEM等方法研究了其结构、组成及形貌.证实WO2-4已成功地插入层间.  相似文献   
59.
本文根据浮选实验和ζ-电位测定结果讨论了硫化矿浮选中的“低谷”现象,并提出产生该现象的原因可能是由于金属羟合物的吸附.  相似文献   
60.
The synthesis by direct coprecipitation and characterization of captopril (Cpl) and 5-aminosalicylic acid(5-ASA) intercalated ZnAI layered double hydroxides coated on MgFe2O4 magnetic core particles are reported. Powder XRD analysis shows the well-defined crystallite structure of the composites. TEM and XPS results reveal that a core-shell structure involving a drug-LDHs layer coated on MgFe2O4 particles is formed through Zn-O-Mg and/or Al-O-Mg linkages. VSM measurements demonstrate that the novel magnetic drug-inorganic composites possess considerable magnetization.  相似文献   
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