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2003-2021 全部
为您找到包含“Zirconia”的内容共38

马媛媛,贾佩楠,刘芬,马亚鲁

2011-01-05

氧化锆色谱填料相对于市场上普遍使用的硅胶填料,有着特殊的表面物理化学性能和分离选择性,特别适宜于碱性样品及蛋白质等生物大分子的分离。传统诱导聚合胶体凝聚工艺制备的氧化锆微球尺寸在2~3 μm,导致色谱分离效率较低。制备直径在5~7 μm,尺寸均一,孔径适宜的氧化锆微球,是氧化锆填料研究的关键。本文以氧氯化锆为原料,利用水热合成工艺制备稳定的二氧化锆纳米溶胶。控制酸性条件下脲醛树脂聚合反应条件,通过诱导聚合胶体凝聚工艺制备出尺寸均一、直径为5 μm的氧化锆微球。(700 ℃,3 h)煅烧的氧化锆微球其相组成以单斜氧化锆相为主,比表面积为10.5 m2/g,孔径分布在5~26 nm中孔范围内。作为正相色谱填料对碱性、中性化合物表现出良好的分离选择性。

教育部留学回国人员科研启动基金(2009-1001

国家自然科学基金(50972103

天津大学理学院化学系,天津大学理学院化学系,天津大学理学院化学系,天津大学理学院化学系

#化学工程#

本文收录在《中国科技论文在线》,2010,5(12):919-923.

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刘晓艳,李田田,陆峰,刘晓勤,孙林兵

2012-07-09

介孔固体超强碱能够在温和条件下催化多种类型的反应,受到研究人员的广泛关注。由于强碱性物种能够与氧化硅发生反应,因而基于介孔氧化硅开发固体碱材料具有挑战性。本文采用多层镀饰策略,即在介孔氧化硅SBA-15和碱前驱体硝酸钾之间引入氧化锆镀饰层,促进强碱位的产生。引入的氧化锆镀饰层发挥了双重作用,既降低了碱前驱体的分解温度,又增强了主体的耐碱性,保护了介孔氧化硅的孔道结构。研究表明,当氧化锆的引入量达到30 wt%时,能够在介孔氧化硅的表面形成较好的镀饰层,硝酸钾的分解温度由700 ℃降至500 ℃。与此同时,样品较好地保持了有序的介孔结构,而且其碱强度高达27.0,说明成功制备了介孔固体超强碱材料。

高等学校博士学科点专项科研基金(20093221120001

国家自然科学基金(21006048

南京工业大学化学化工学院,材料化学工程国家重点实验室,南京 210009,南京工业大学化学化工学院,材料化学工程国家重点实验室,南京 210009,南京工业大学化学化工学院,材料化学工程国家重点实验室,南京 210009,南京工业大学化学化工学院,材料化学工程国家重点实验室,南京 210009,南京工业大学化学化工学院,材料化学工程国家重点实验室,南京 210009

#化学工程#

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Yuexiao Pan

Dy3+ doped zirconia with monoclinic and tetragonal crystal structures have been prepared by a

2008-11-05

School of Chemistry and Chemical Engineering, South China University of Technology

#Materials Science#

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郭源源,吴基球

2006-06-01

本文综述了氧化锆相变的机理及其稳定化的影响因素,不同的稳定剂对氧化锆的稳定效果及机理,包括单一稳定剂和复合稳定剂

华南理工大学,华南理工大学

#材料科学#

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杜耘辰,刘森,张永来,纪妍妍,肖丰收

2006-10-27

采用“pH调节法”合成的有序的介孔SO42-/SiO2-ZrO2,X射线衍射和紫外可见漫反射光谱的结果表明样品中没有结晶的ZrO2四方相存在,Zr物种是以高分散的形式存在的。然而,即使没有结晶的ZrO2四方相存在,样品SiZrS-X依然给出了比传统固载型的催化剂(SZ/SBA)更强的酸性。在苯甲醚酰基化和异丙醇脱水的反应中,样品SiZrS-X显示出了比SO42-/ ZrO2和SZ/SBA更高的催化活性和更好的稳定性。样品SiZrS-X如此优异的催化性能可能源自其独特的结构性质,像高分散Zr物种、较大的比表面积和孔容。样品SiZrS-X在付氏酰基化和醇脱水反应中显示出的高活性,使其对有机合成和工业生产中大分子催化有着十分重要的潜在应用价值。

2003年度高等学校博士学科点专项科研基金(2003

吉林大学,吉林大学,吉林大学,吉林大学,吉林大学

#化学#

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王会刚,于峰,潘大海,李瑞丰

2016-01-07

以SBA-15为硬模板,成功制备了含硅的球形介孔氧化锆材料,并通过XRD、N2吸附-脱附、IR和SEM等多种表征手段对合成样品的物化性能和结构进行了表征。研究结果表明, 合成的含硅介孔氧化锆材料为大小不一的球形,该材料具有较高的热稳定性和大的比表面积,经过700℃焙烧后,其比表面积仍可达342m2/g,高的比表面积主要归结于碳物种和硅物种的存在,这种球形的介孔氧化锆经硫化后可在精细化工、药物合成等领域具有潜在的应用前景。

高等学校博士学科点专项科研基金 (20121402120011

山西省青年科技研究基金(2013021008-3

太原理工大学化学化工学院,太原,030024,太原理工大学化学化工学院,太原,030024,太原理工大学化学化工学院,太原,030024,太原理工大学化学化工学院,太原,030024;太原理工大学,煤科学与技术省部共建国家重点实验室,太原,030024

#化学#

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汪重露,肖建中,周建

2007-03-28

根据坏体及粘结剂热重曲线确立了热脱脂过程的两个过程并制定了相应的热脱脂升温制度。结果表明:按照该制度,在210℃时,保温480min,可将粘结剂中石蜡(PW)完全脱除。在陶瓷粉的粒度为0.2~0.4μm情况下,可得到直径为8.2mm无缺陷成型坯,并较大程度上缩短了脱脂时间,优化了脱脂工艺。化学动力学分析表明升温速率是胚体在脱脂过程中产生开裂等缺陷的决定性因素。

武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室逸夫楼2楼西,华中科技大学材料成型与模具技术国家重点实验室,武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室

#材料科学#

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郑赛男,王传勇,郝丽英,薛晶,李伟,蒋丽

2016-06-03

目的:分析表面处理对牙体氧化锆陶瓷的直接透射率、反射率和透射系数的影响,为提高氧化锆全瓷修复体的光学性能提供依据。 方法:采用氧化锆粉体(TZ-3YB-E,Tosoh,日本)干压成型,200MPa冷等静压,高温烧结至1500℃,制得直径15mm、厚度0.50mm的圆片试件,并制备厚0.50mm的牙本质切片,根据不同的表面处理分:未抛光组、抛光组(干燥)、抛光组(湿润)及对照组湿润的牙本质切片,每组样本5个,用PR-650光谱扫描色度仪测量透射率及反射率,计算透射系数。采用SPSS11.0统计软件,对数据作方差分析及Tukey组间两两比较。 结果:不同表面处理对氧化锆陶瓷试件直接透射率及反射率的影响有统计学意义(P<0.01),组间比较各组直接透射率及反射率均有统计学差异(P<0.01)。对氧化锆试件表面进行抛光,直接透射率由1.04%升高至1.39%,反射率由71.73%下降至64.82%,湿润的试件的透射率提高至1.59%,反射率下降。从透射系数来看,抛光后略升高,而湿润与干燥状态下的透射系数基本无变化。湿润氧化锆陶瓷试件的直接透射率与牙本质切片接近。 结论:不同表面处理对牙体氧化锆陶瓷的光学性能有影响。抛光和湿润处理将提高氧化锆陶瓷的透射率,降低反射率。建议临床对氧化锆修复体进行表面处理,以更好的模拟天然牙的光学性能。。

高等学校博士学科点专项科研基金新教师类(20120181120009

四川省科技计划项目(2016FZ0069

四川大学口腔疾病研究国家重点实验室,成都 610041,四川大学口腔疾病研究国家重点实验室,成都 610041,四川大学口腔疾病研究国家重点实验室,成都 610041,四川大学口腔疾病研究国家重点实验室,成都 610041,四川大学口腔疾病研究国家重点实验室,成都 610041,四川大学口腔疾病研究国家重点实验室,成都 610041

#基础医学#

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刘娟,杜丹

2011-01-11

石墨烯的片层结构与碳纳米管的管壁非常相似,因此在宏观上,人们往往认为碳纳米管是由单层或者多层石墨烯卷曲而成,称其卷曲成的碳纳米管为关联碳纳米管。近年来,石墨烯已发展成为更优于多壁碳纳米管的新型电化学材料。本文将石墨烯与氧氯化锆混合溶液利用循环伏安法共沉积形成石墨烯-二氧化锆纳米复合材料(GZN),利用固相萃取技术及循环伏安法和方波伏安法检测有机磷农药。由于石墨烯对磷族化合物具有较强的吸附能力,芳香族有机磷农药可以较好地吸附在石墨烯上。二氧化锆(ZrO2)的强吸附性和强电子传导能力对于吸附与检测样品中的其他具有电活性的有机磷化合物起到重要作用。循环伏安法和方波伏安法在甲基对硫磷的浓度为0.05~2.0μg/mL范围内具有良好的线性关系,检出限为0.005μg/mL。石墨烯和二氧化锆纳米复和材料与固相萃取技术相结合,可以快速、灵敏和有选择性的检测有机磷农药,其中以甲基对硫磷为代表。

高等学校博士学科点专项科研基金新教师计划资助 (20070511015

农药与化学生物学教育部重点实验室,华中师范大学,农药与化学生物学教育部重点实验室,华中师范大学

#化学#

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LI Feng,LU Ruifeng,WU Haiping,KAN Erjun,XIAO Chuanyun,DENG Kaiming,Don E. Ellis

sandwich structures of zirconia electrolytes. For the KTaO3/YSZ/KTaO3 sandwich structure with 9.7% lattice

2014-05-22

Special Foundation for Ph.D. Programs of the Ministry of Education of China (No. 20103219110032

Department of Applied Physics, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China,Department of Applied Physics, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China,Department of Applied Physics, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China,Department of Applied Physics, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China,Department of Applied Physics, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China,Department of Applied Physics, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China,Department of Physics and Astronomy, Northwestern University, Evanston, IL 60208, USA

#Materials Science#

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