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納米Mo-ZSM-5,nanosized Mo-ZSM-5
1)nanosized Mo-ZSM-5納米Mo-ZSM-5
1.The nanosized Mo-ZSM-5 was synthesized by hydrothermal method in the SiO2-MoO3-TPAOH-Na2O-H2O system and characterized by TEM,X-ray diffraction(XRD),FT-IR spectrometer,UV-Vis,UV Raman spectrometer.采用原位水熱合成法,在SiO2-MoO3-TPAOH-Na2O-H2O體系中成功合成了納米Mo-ZSM-5分子篩,并通過TEM、粉末X射線衍射(XRD)、紅外光譜(FT-IR)、紫外可見漫反射(UV-Vis)和紫外拉曼光譜(UV-Ramam)手段對其進行了表征。
英文短句/例句

1.SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NANOSIZED Mo-ZSM-5 ZEOLITE納米Mo-ZSM-5分子篩的合成與表征
2.Studies of Acid Site and Para-selectivity on Nanoscale ZSM-5;納米ZSM-5酸性位及對位擇形性能研究
3.Study on the Catalytic Reaction of 1-Hexene over Nano-ZSM-5;1-己烯在納米ZSM-5上的催化轉化研究
4.Propene-producing via Catalytic Cracking of Butene over Nano-sized ZSM-5 Zeolite;丁烯在納米ZSM-5催化劑上催化裂解制丙烯
5.Toluene Disproportionation and C_9 Transalkylation Reaction Catalyzed by Modified Nanosized HZSM-5;改性納米ZSM-5催化甲苯、C_9芳烴烷基轉移反應
6.Study on the Low-temperature Aromatization of C_4 Liquified Petroleum Gas over Nano-sized ZSM-5 Zeolite;納米ZSM-5沸石上C_4液化氣低溫芳構化反應研究
7.Synthesis of Nanosized ZSM-5 Zeolite with High Molar Ratio of Silica to Alumina;高硅鋁比的納米ZSM-5沸石分子篩的合成
8.Catalytic Performance of Nano-ZSM-5 Zeolite in the Reaction of Aromatization and Cyclamination;納米ZSM-5沸石的芳構化和環胺化性能研究
9.Aromatization of C5-C8 Paraffins over Modified Nano-sized ZSM-5 Zeolite改性納米ZSM-5沸石上C_5-C_8鏈烷烴芳構化反應的研究
10.Synthesis of ZSM-5 Molecular Sieves Containing Mesopore Using Nanocarbon in SBA-15 Mesopores利用SBA-15介孔內納米碳合成含介孔的ZSM-5分子篩
11.Reparation and Application of Nanosized Solid Superacid SO_4~(2-)/ZrO_2-ZSM-5復合納米固體超強酸SO_4~(2-)/ZrO_2-ZSM-5的制備及應用研究
12.AIN/AINMo Nanoceramic Studies;AIN/AIN Mo納米陶瓷的研究
13.Experimental Study of Catalytic Reduction of Nitrous Oxide over Fe-Mo/ZSM-5 Catalyst;Fe-Mo/ZSM-5催化劑上氮氧化物催化還原性能的實驗研究
14.Preparation and Sintering of Mo-8wt%Cu Nanometer Composite PowderMo-8wt%Cu納米復合粉末的制備和燒結
15.Synthesis of Carbon Nanotubes by Catalytic Chemical Vapor Deposition Using Co/Mo as CatalystCo/Mo催化劑制備碳納米管的研究
16.Molybdenum(Ⅵ) and Rhenium(Ⅶ) Separation on Nano-TiO_2納米TiO_2分離富集Mo(Ⅵ)和Re(Ⅶ)
17.Synthesis of Hierarchical ZSM-5 Zeolite and Performance of Its Mo-Based Catalyst for Methane Dehydroaromatization多級結構ZSM-5沸石分子篩的合成及其Mo基催化劑在甲烷無氧脫氫芳構化中的應用
18.Research on Wear Performance of Cr-Mo-Cu Alloy Cast Iron Modified by Nano-Additives納米改性Cr-Mo-Cu合金鑄鐵磨損性能的研究
相關短句/例句

nanoscale ZSM-5納米ZSM-5
1.Research development on nanoscale ZSM-5 zeolites;納米ZSM-5分子篩研究進展
2.Studies of Acid Site and Para-selectivity on Nanoscale ZSM-5;納米ZSM-5酸性位及對位擇形性能研究
3)ZSM-5 nanoclusterZSM-5納米簇
4)MoO_3/MH-ZSM-5Mo/CuH-ZSM-5
5)Mo/ZSM5Mo/ZSM-5
6)nano-sized ZSM-5 zeolite納米ZSM-5沸石
1.Aromatization of butylenes over nano-sized ZSM-5 zeolite;納米ZSM-5沸石上丁烯的芳構化反應
延伸閱讀

看紡織印染中應用納米材料和納米技術紡織印染中應用納米材料和納米技術時,除了要解決納米材料的制備技術之外,重要的是要解決好納米材料的應用技術,其中關鍵問題是使納米粒子和紡織印染材料的基本成分(即聚合物材料)之間處于適當的結合狀態。印染中,納米粒子在聚合物基體中的分散和納米粒子在聚合物表面的結合是主要的應用技術問題。   制備聚合物/無機納米復合材料的直接分散法,適用于各種形態的納米粒子。印染中納米粒子的使用一般采用直接分散法。但是由于納米粒子存在很大的界面自由能,粒子極易自發團聚,利用常規的共混方法不能消除無機納米粒子與聚合物基體之間的高界面能差。因此,要將無機納米粒子直接分散于有機基質中制備聚合物納米復合材料,必須通過必要的化學預分散和物理機械分散打開納米粒子團聚體,將其均勻分散到聚合物基體材料中并與基體材料有良好的親和性。直接分散法可通過以下途徑完成分散和復合過程:   高分子溶液(或乳液)共混:首先將聚合物基體溶解于適當的溶劑中制成溶液(或乳液),然后加入無機納米粒子,利用超聲波分散或其他方法將納米粒子均勻分散在溶液(或乳液)中。有人將環氧樹脂溶于丙酮后加入經偶聯劑處理過的納米TiO2,攪拌均勻,再加入 40wt%的聚酰胺后固化制得了環氧樹脂/TiO2納米復合材料。還有人將納米SiO2粒子用硅烷偶聯劑處理后,改性不飽和聚酯。   熔融共混:將納米無機粒子與聚合物基體在密煉機、雙螺桿等混煉機械上熔融共混。如將PMMA和納米SiO2粒子熔融共混后,雙螺桿造粒制得納米復合材料。又如利用偶聯劑超聲作用下處理納米載銀無機抗菌劑粒子,分散制得PP/抗菌劑、PET/抗菌劑、PA/抗菌劑等復合樹脂,然后經熔融紡絲工藝加工成抗菌纖維。研究表明,將經過表面處理的納米抗菌劑粒子通過雙螺桿擠出機熔融混煉,在聚合物中可以達到納米尺度分散,獲得了具有良好綜合性能的納米抗菌纖維,對大腸桿菌、金黃色葡萄球菌的抗菌率達到95%以上(美國AATCC-100標準)。   機械共混:將偶聯劑稀釋后與碳納米管混合,再與超高分子量聚乙烯(UHMWPE)混合放入三頭研磨機中研磨兩小時以上。將研磨混合物放入模具,熱壓,制得功能型納米復合材料。   聚合法:利用納米SiO2粒子填充(Poly(HEMA))制備了納米復合材料。納米SiO2粒子首先被羥乙基甲基丙烯酸(HEMA)功能化,然后與HEMA單體在懸浮體系中聚合。還有利用SiO2膠體表面帶酸性,加入堿性單體4-乙烯基吡咯進行自由基聚合制得包覆型納米復合材料。
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