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791.
用吸附色谱柱法制备了Au/Al2O3催化剂,分析了金粒径大小、酸度、液固比、载体等因素对纳米金催化剂Au/Al2O3活性的影响.结果表明:当粒径为2~3 nm,pH为9,液固比为4 1时,催化剂Au/Al2O3的活性最高.  相似文献   
792.
Under a research project funded by a key program project of the National Natural Science Foundation of China, Prof. Cui Lishan, member of China University of Petroleum and colleagues published their re- search findings in an article "A transforming metal nanocomposite with large elastic strain, low modulus and high strength" on Science (2013, 339(6124):1191-4)  相似文献   
793.
石油测井设备对地层液体进行测量,以确认地层的含油情况和进行采样分析。地层液体的电导率是一项重要的测试指标,对分析地层液体有非常重要的意义。由于测井过程中提取液体的通道有高温高压高腐蚀性的特征,所以非接触测试方法是最好的选择。本文提供了一种实用的测量方案,可以通过电磁线圈互耦测量液体的电导率。  相似文献   
794.
本文简单阐述了纳米材料的基本性质和制备方法。从物理理论和实际应用两方面揭示了纳米技术的瑰丽前景。对纳米材料未来的研究方向和思路做了一定的展望。  相似文献   
795.
《中国西部科技》2011,(32):43-43
[科技日报]据美国《大众科学》网站近日报道,美国伦斯勒理工学院的科学家最新研制出了一款纤巧、便宜且能重复使用的新式传感器,其由石墨烯泡沫制成,性能远超现在市面上的商用气体传感器,而且,在不远的未来,科学家们能在此基础上研制出更优异的炸弹探测器和  相似文献   
796.
797.
798.
采用溶液-凝胶法在石英板上经可控热处理制备出非整比TiO2-x膜,膜中晶粒具有纳米结构特征,在臭氧氧化条件下用无机非整比纳米TiO2-x膜光催化氧化饮用水中微量卤代烃,结果表明,该方法可使卤代烃的降解率在99.9%以上,适用于饮用水的深度处理。  相似文献   
799.
计算机的性能主要取决于处理器芯片的运算速度和内存容量的大小,而处理器芯片的运算速度和内存容量的大小又主要决定于光刻技术中的曝光光源的波长、光掩膜的精度及所用材料的特性等因素。随着计算机性能进一步提高,光刻技术的限制将成为其前进道路上的难以逾越的障碍,因此,未来计算机的发展将属于机理更新范畴,将会采用纳米电子技术和并行技术,最终将朝着量子计算机方面发展。 一、微处理器的现状及进一步发展将受到的限制 微处理器从4004到80486,从Pentium-Ⅰ到目前最先进的Pentium-Ⅲ,其大幅度地提高计…  相似文献   
800.
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