粒度分布分辨率的研究

来源 :中国颗粒学会第六届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chengyo
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粒度分布分辨牢对于颗粒的测量是至关重要的,然而却因为各种困难的存在而未能解决,至今为止仍然没有一个通行的定义.文中介绍了有关文献对粒度分布分辨率概念的定义,并以此为基础,通过理论模拟提出自己的关于粒度分布分辨率及其分辨临界的看法.
其他文献
以草酸溶液为电解质,采用两步电化学阳极氧化法制备了氧化铝有序多孔膜,以此多孔膜为模板制各了镍铜合金纳米线.研究了沉积溶液中不同的镍铜离子的含量对纳米线中镍铜原子含量以及纳米线结构的影响.研究结果随着沉积溶液中铜离子含量的增加,纳米线中铜原子的含量急剧升高,同时纳米线择优取向生长的趋势逐渐消失.
采用三步共缩聚法制得聚对苯二甲酸乙二酯-聚醚酯/纳米锑掺杂二氧化锡纳米复合材料(PET-PEE/ATO).用核磁共振表征了复合材料的分子链结构,对苯二甲酸二乙酯与聚醚酯共缩聚生成了聚对苯二甲酸乙二酯-聚醚酯共聚酯.透射电镜结果表明,纳米锑掺杂二氧化锡颗粒在聚合物基体中均匀分散,尺寸在50-150nm.差示扫描量热测试研究了PET-PEE/ATO纳米复合材料的非等温结晶过程。在非等温结晶过程中,AT
以廉价的工业级高模数比硅酸钠(Na2O·3.3SiO2)为硅源,以离子型和非离子型表面活性剂为模板剂、采用水热合成法制备了掺V的介孔分子筛.结果表明不同类型的模板剂合成的介孔分子筛的孔径差异显著,这主要由于在合成过程中表面活性剂与硅源的作用方式不同所导致.其中,非离子型表面活性剂(P123)对所合成分子筛的孔径调变作用较好,可调变硅基介孔分子筛的孔径变化范围为4.21~7.47nm.对于阳离子表面
本文以Na2SiO3·9H2O为原料,浓H2SO4为酸试剂,采用化学沉淀法制备纳米二氧化硅,讨论了Na2SiO3浓度、搅拌的速度、pH值、分散剂Na2SO4和表面活性剂聚乙二醇等因素对产物特性的影响,并用FT-IR、TEM、SEM和XRD等分析手段对二氧化硅纳米粉体进行结构和形貌表征.结果表明二氧化硅纳米粒子呈球形,粒径在50-100nm范围内、分布均匀、呈无定形.将上述制得的二氧化硅粉体通过高速
本研究针对电镀马口铁之阳极泥废弃物之回收作探讨。仪器分析结果(XRF、EDS、IC)[1]鵾示鼋镀马口阳极泥废现集物由Sn、Na、F及Fe组成,且XRD的结果亦得知,成分大多捣锡氟酸钠舆其他少量杂质。利用化学法及鼋析法将各成份分雕纯化,得到金属锡、冰晶石、针铁碛、普鲁士蓝、硫酸钠,舆少量的残渣。此实验可徒阳桶泥中有效回收资源,降低此颓发物封环境的的汗染。
IC导线框架一种是含有锡铁镍等元素的废料。本研究利用湿式冶金法将各元素分离纯化,得到铁、锡及氧化镍,并进 1步把它制成镍锌铁氧磁体粉末。其方法为首先用硷性剥锡法除去表皮的锡,所得的锡酸钠溶液经电解得纯锡,接着用硫酸及硝酸把铁镍溶解,再调整溶液的pH值并加入过氧化氢氧化使溶液中的铁离子变成针铁矿沉淀过滤分离,加入碳酸钠使溶液的镍离子变成碳酸镍沉淀,最後焙烧此碳酸镍得99.45%氧化镍。以氧化锌补足镍
本研究将奈米TiO2颗粒以电泳沉积法披覆於导电玻璃上,同时整合光电极、反电极、电解质及染料而制备出染料敏化太阳能电池。首先将TiO2奈米颗粒与异丙醇所混合的电泳悬浮液藉由电泳技术沉积出适当厚度之多层膜结构;藉由精准的控制制程中之电流、电压与沉积时间而获得单屑厚度为3.3pm之TiO2薄膜。此外,此多屑膜经由低温烧结以增加其致密性及染料披覆效果。最後将此多屑薄膜作为工作电极,并封装成染料敏化太阳能电
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对高温热解法制备硒化镉量子点进行了改进,开发出以十八醇取代TOPO,与十八烷胺作为配体溶剂的合成路线,降低了体系环境成本.用各种测试技术对这些样品进行了表征.结果表明,随着反应加热时间和配体溶液中的十八烷胺的增加,CdSe纳米颗粒的尺寸呈变大趋势.
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