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1.
采用溶剂热法和化学氧化还原法制备了两种石墨烯(RGO),并对其进行了X-射线粉末衍射(XRD)、热重(TG)、透射电镜(TEM)和拉曼(Raman)光谱等表征.结果表明,所制备RGO为粉末状,表面褶皱明显,具有大量缺陷位;结晶度和规整度较石墨明显降低,碳sp~2杂化的层平面尺寸比氧化石墨烯(GO)小; RGO具有比GO更为优异的热稳定性.此外,Raman光谱中RGO的碳sp~3/碳sp~2(I_D/I_G)的值比GO大,表明GO被还原后,RGO的无序度增加,即表面缺陷位增多.其中采用化学氧化还原法制备的RGO的I_D/I_G值较大,无序化程度较高,存在的缺陷位较多.  相似文献   
2.
目的概述过渡金属单氧化物(FeO,CoO和NiO)光催化剂的研究进展,旨在从机理层面上更好地认识这类催化剂,使之为工业生产和生活服务。方法参考国内外相关文献32篇,对过渡金属单氧化物(FeO,CoO和NiO)光催化剂的研究进展进行综述。结果从FeO,CoO,NiO及其掺杂物的结构、电子性质和其光催化性质几方面入手,对前人的研究工作进行了简要概述,并指出了其中存在的一些问题。结论过渡金属单氧化物(FeO,CoO和NiO)作为一类重要的光催化剂,有化学性质稳定、低成本、无毒等优点,但是由于其禁带宽度较大,对光的利用率低;催化剂很容易发生团聚,导致表面积降低而失活;对其催化机理的研究有待进一步深入。  相似文献   
3.
采用微波草酸盐共沉淀法制备了LaFeO3/Fe2O3催化剂,用BET、XRD、H2-TPR、电导测量等技术对催化剂进行表征,研究其对丙烷氧化脱氢制丙烯反应的催化性能.实验结果表明,LaFeO3/Fe2O3催化剂表现出较好的丙烷氧化脱氢制丙烯催化性能,当丙烷转化率为10.0%时,在LaFeO3/Fe2O3和Fe2O3催化剂上的丙烯选择性分别为21.5%和0.5%.  相似文献   
4.
以La(NO3)3·6H2O、(NH4)2Fe(SO4)2和Fe2O3为原料,运用正交实验法确定最优实验条件,利用固-液界面法制备稀土铁酸盐超细粉末———铁酸镧.对产物进行部分物理测试,分别测定其全铁、亚铁离子含量,用扫描电子显微镜测定其形貌和粒径.结果表明,产物为均匀的圆球状纳米微粒,平均粒径76.0nm,反应中没有经过中间化合物,而是在固液界面上进行的.  相似文献   
5.
包头钢铁厂的平炉尘含铁量高,粒径微细,以γ-Fe2O3为主,经过提纯分级可以作为生产超细磁性材料的原料,在有Co^2 存在及避免氧化的条件下,将平炉尘转化为超细尖晶石型铁酸盐CoFe^2O4,测定了磁滞回线并对其磁性进行了研究。  相似文献   
6.
高粱的中胚轴是联系初生根与苗端的过渡区,它的组织分化主要在中柱部位,表现为①中央后生木质部导管由分化到停止分化,外围的原生木质部及一部分后生木质部导管位移至韧皮部的外围,分散在韧皮部内方的小型导管分子位移集中构成木质部束,韧皮部分裂形成多束,木质部与韧皮部的相间排列过渡为内外并列,构成中胚轴的外韧维管束。③同时由于胚芽鞘的形成和幼叶的分化,中胚轴的维管束不断产生分枝,其中最早分化的两枝进入皮层,分化为胚芽鞘维管束,其本体的两轮维管束随第一、二片真叶原基的发生而构成叶迹与幼叶维管束相连。③中胚轴最上端结构分化就是在中柱与皮层发生分离形成胚芽鞘的位置为其器官形成的界线,胚芽鞘节的上部则属于初生延长分生区的结构,即属于高粱茎的结构部位。  相似文献   
7.
高粱(Sorghum vulgares Pers.)叶中的纤维在发育过程中出现多个细胞核现象,细胞核的数目1~7个,一般为1~3个。这种多核纤维的细胞核形状也不同,有圆球形、纺锤形和伸长的线形。纤维中出现的多核现象是由于纤维在早期发育过程中连续进行核分裂形成的,或者是发育的分隔纤维在形成横隔前出现短暂的多核时期。除这种多核纤维外,高粱叶中还青许多具有生活原生质体的分隔纤维。  相似文献   
8.
高梁未成熟胚乳在含有BA或2.4-D与KT组合的培养上诱导启动。诱导形成愈伤的适宜激素是:2-4Dmg/L,BA1mg/L,NAA0.2mg/L的组合或2.4-D2mg/L,KT1mg/L的组合,适宜的分化激素组合是(1)2.4-D0.5mg/L,NAA0.2mg/L,BA0.7mg/L,KT4mg/L;(2)NAAmg/L;(3)2.4-D0.5mg/L,KT1mg/L.脱分化后的胚乳细胞,部分细胞进入分裂期裂成愈伤组织,胚乳愈伤组织有较强的分化能力,植株形成方式为器官发生。  相似文献   
9.
用电导法研究了在25 ℃时稀土硝酸盐与双水杨醛缩乙二胺在 C H3 C N、 C H3 O H、( C H3)2 C O 及 D M F 中的配位反应,计算了1∶1 配合物的稳定常数和摩尔电导率  相似文献   
10.
包头钢铁厂的平炉尘含铁量高,较径微细,以γ—Fe2O3为主.经过提纯分级可作为生产超细磁性材料的原料.在有Fe^2 存在及避免氧化的条件下,将平炉尘转化为超细晶石型铁酸盐Fe3O4,对不同碱性条件下的反应进行了比较研究.  相似文献   
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