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北京大学药学院:《物理化学 Physical Chemistry》课程教学资源(PPT课件讲稿)第八章 胶体分散系统(8.4)光学性质
文档格式:PPT 文档大小:325KB 文档页数:10
一.溶胶的光散射现象 光通过分散系统时基本现象
北京大学药学院:《物理化学 Physical Chemistry》课程教学资源(PPT课件讲稿)第八章 胶体分散系统(8.7)乳状液,泡沫和气溶胶
文档格式:PPT 文档大小:423KB 文档页数:10
一、 乳状液 ——稳定乳剂 (1) 降低界面张力:处于较低能量状态 (2) 形成界面膜:形成一定机械强度 (3) 形成双电层:电性斥力 (4) 固体粉末的稳定作用:形成良好界面膜 2.乳化剂的作用
北京大学药学院:《物理化学 Physical Chemistry》课程教学资源(教学指导)第九章 大分子溶液
文档格式:DOC 文档大小:54KB 文档页数:5
1 基本要求 [TOP] 1.1 了解大分子溶液与溶胶性质的异同点 1.2 熟悉大分子的平均摩尔质量的表示方法及常用的测定方法 1.3 了解大分子的溶解特征及在溶液中的形态
中国科学院:《溶胶—凝胶法及其应用》课程教学课件(PPT讲稿)
文档格式:PPT 文档大小:345.5KB 文档页数:25
一、基本概念 二、发展历程 三、基本原理和工艺过程 四、常用测试方法 五、应用举例 六、优势,缺陷 七、未来
淮阴师范学院化学系:《物理化学》课程教学资源(PPT课件)第十三章 胶体分散体系和大分子溶液
文档格式:PPT 文档大小:4.21MB 文档页数:151
一、了解分散体系的分类及胶体的定义 二、理解溶胶的光学性质、动力性质和电学性质。 三、理解胶团的结构和胶体稳定性与聚沉作用
《催化学报》:二氧化钛的尺寸与光催化活性的关系
文档格式:PDF 文档大小:248.12KB 文档页数:5
采用溶胶2凝胶法控制制备了晶粒尺寸从10nm到80nm的二氧化钛纳米半导体.用光催化降解苯酚作为模型反应,结合XRD,DRS,FS等表征手段,研究了纳米TiO2的制备条件与其晶粒尺寸和相结构的关系,探讨了纳米TiO2尺寸效应对其光催化活性的影响.发现当晶粒尺寸小于16nm时,二氧化钛半导体具有了明显的尺寸量子效应.尺寸量子效应对提高TiO2光催化降解苯酚的催化活性起了极为重要的作用
复旦大学:《环境物理化学》课程教学资源(课件讲稿)表面现象(表面积和表面吉布斯能、弯曲液面的性质、铺展与润湿、气体在固体表面上的吸附、溶液的表面吸附、溶胶的光学性质、胶体的稳定性)
文档格式:PDF 文档大小:2.82MB 文档页数:93
复旦大学:《环境物理化学》课程教学资源(课件讲稿)表面现象(表面积和表面吉布斯能、弯曲液面的性质、铺展与润湿、气体在固体表面上的吸附、溶液的表面吸附、溶胶的光学性质、胶体的稳定性)
延安大学:《物理化学》精品课程教学资源(电子教案讲稿)第十四章 胶体与大分子溶液
文档格式:DOC 文档大小:2.21MB 文档页数:29
1.了解胶体分散系统的分类及胶体一般制备,净化方法。 2.了解憎液溶胶的动力性质,光学性质,电性质。 3.了解胶体的结构及胶体的稳定性与聚沉作用。 4.了解大分子溶液的一般性质及其分子量的测定。 5.了解唐南平衡及离子交换的应用
MnOx−FeOy/TiO2−ZrO2−CeO2低温选择性催化还原NOz和抗毒性研究(北京科技大学)
文档格式:PDF 文档大小:1.14MB 文档页数:10
用溶胶凝胶法制备TiO2−ZrO2−CeO2(摩尔比4∶1∶1.25)载体,柠檬酸溶液浸渍法进一步负载MnOx及MnOx−FeOy,进而合成了一种Fe掺杂的新型Mn基复合氧化物催化剂,考察其NH3选择性催化还原NO性能及抗硫性能.它在含硫氛围中有良好的低温选择性催化还原(SCR)能力和抗中毒能力,Fe的引入促进了Mn与TiO2−ZrO2−CeO2载体之间的相互作用,增加了催化剂表面Lewis酸性位点的数量.根据X射线光谱分析,Mn4+,Ce4+和吸附的氧的含量明显增加,对提高催化剂的性能非常有利
氧化石墨烯掺杂量与pH值对石墨烯气凝胶储能性能的影响
文档格式:PDF 文档大小:1.3MB 文档页数:10
采用溶胶凝胶法制备石墨烯气凝胶(GA),并研究了前驱液中的pH值与氧化石墨烯(GO)的质量分数对GA材料储能性能的影响。使用X射线粉末衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、氮气吸脱附分析、扫描电子显微镜(SEM)对样品微观结构与形貌进行表征。用循环伏安(CV)、恒流充放电(CP)、电化学交流阻抗(EIS)测试了样品的电化学性能。结果表明,前驱液中的pH值及GO质量分数的不同会影响GA中团簇颗粒的大小和数量,进一步影响GA三维结构。在pH值为6.3、GO 的质量分数为1%时,制得的GA比表面积最大为530 m2?g?1,在1 A?g?1的电流密度下比电容高达364 F?g?1。此外,将该材料制成对称超级电容器具有高的库伦效率,在1 A?g?1下进行CP测试,得到电容器的比电容为98 F?g?1,循环800次后其循环稳定性能为初始比电容值的95.9%
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