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激光合成貴金屬氧化物

發布時間:2021-02-12 10:35:19

『壹』 為什麼許多貴金屬是優秀的催化劑,有什麼共性的地方

許多金來屬的氧化物具有源催化作用,貴金屬也是如此。所以說貴金屬的催化作用,不如說是 貴金屬氧化物的催化作用。貴金屬之所以耐腐蝕,就是其表面特別容易生成氧化膜。貴金屬的氧化膜與其他金屬的氧化膜不同的是,一般金屬的氧化膜容易探測到,甚至肉眼可以看到。但貴金屬的氧化膜是很難檢測到的。例如金鉑鈦的表面的氧化膜很難分做出定性和定量分析。但理論上一定是有的。就是這極微量的氧化物,就具有神奇的催化作用,也是貴金屬為優秀的催化劑的原因。因為用貴金屬做催化劑,消耗極少,甚至人們認為貴金屬做催化劑沒有消耗。因為消耗少,所以生成物中貴金屬的含量極微量,很難檢測到這也是貴金屬是優秀的催化劑的原因之一。

『貳』 激光清洗能否清洗金屬表面氧化物

氧化層對P-LASER激光的吸收性特別好,因此可被氣化、進而有效清除。氧化物在脈沖激光束產生的微小的等離子體爆裂下迅速氣化,並從目標表面脫離,最終清洗後的表面清潔、無氧化物殘留。

『叄』 金屬氮化物,金屬碳化物的性能與醫用

最新研究顯示,在極端條件下人工合成的貴金屬氮化物具有一些不尋常的,甚至是獨一無二的性質,它們可以用於半導體、超導體和防腐器材。
過渡金屬氮化物在理論上和技術上都很重要,因為它們具有很強的硬度和耐久性,而且因為在光學、電子學和磁學上的獨特性質,它們在很多方面都很有用。
美國勞倫斯•利沃摩爾國家實驗室、華盛頓卡內基研究所、英國原子武器研究所的科學家們利用金剛石砧壓腔產生高壓、激光產生高溫,首次人工合成了貴金屬銥的氮化物。貴金屬是那些不容易與其它元素形成化合物的元素。結合實驗結果和第一性原理模型,科學家們還得到了已知的氮化鉑的結構和體積彈性模量(反映材料硬度的量)。實驗結果證實,由於它們的耐久性和可靠性,它們在半導體工業中很有用。
利沃摩爾實驗室化學與材料科學理事Jonathan Crowhurst說:「這個工作擴展了我們對氮化鉑和氮化銥的認識,證明了這些氮化物的存在性,並且說明它們奇特的物理性質至少會在大規模合成生產中發揮作用。例如,氮化鉑的體積彈性模量比已知的超硬立方氮化硼還要大。」
目前,半導體工業中應用的是氮化鈦,它具有很高的強度和耐久性,但是新氮化物的耐久性比氮化鈦更強。
氮化鉑的合成條件是大約50吉帕(五十萬個大氣壓強)和2000開爾文,氮化銥的合成條件也差不多:47吉帕和1600開爾文。
接下來,研究人員計劃找到一種把新氮化物投入工業生產的方法。
這項研究以《氮化鉑和氮化銥的合成與特徵》的標題發表在3月3日的Science雜志上,作者包括Jonathan Crowhurst、Babak Sadigh、Cheryl Evans、James Ferreira和Art Nelson。
譚華海譯自:physorg.com網站 2006年3月3日

一種產制覆有高表面積氮化鐵,氮化鈦或γ-氮化鋁之基板以供的電容器或電池組構型中作為電能儲存元件之方法,此方法包括:(a)用一選自鹵化鐵,鹵化鈦或鹵化鋁之金屬鹵化物及一液態揮發性載體之溶液或漿液來塗覆一固態基板之一或二個平坦的蝕刻表面,該基板是一薄片型;(b)在介於約150及400℃間之溫度下使步驟(a)之塗有金屬鹵化物表面膜一載體之基板與氧,空氣或其結合物接觸約5至602 分鍾以分別轉化鹵化鐵,鹵化鈦或鹵化鉬成薄片狀之氧化物且除去液態揮發性載體;(c)如所需地重復步驟(a)和(b)以在基板上得到金屬氧化物之累積厚度,此累積之金屬氧化物塗層具有高的表面積,且除去揮發性載體;(d)在介於約150及400℃下,在氧,空氣或其結合物中(c)之塗有金屬氧化物膜的基板約1至3小時以轉化至少約95%金屬氯化物成金屬氧化物;(e)以少於約每分鍾40℃之速率在氮氣氛中緩慢地增加塗有金屬氧化物之基板的溫度至介於500至800℃;(f)在介於約500至800℃間使步驟(d)中所產制之塗有氧化物之基板與選有過剩流動之氣態氨或氫氣和氮氣之混合物中之氮源接觸1至6小時,此處理將95%以上之氧化物塗層分別轉化成氮化鐵,氮化鈦或γ-氮化片層在基板上,該氮化物層具有高表面積且是導電的;且(g)冷卻至室溫且回收步驟(e)中所產制之塗有高表面積氮化物之基板。

『肆』 金銀用什麼設備切割比較好 激光設備切割的話,割縫部分的貴金屬都氣化掉了,很浪費。 有其他切割方式嗎

不知道你切割來是做啥用的。如果僅源僅是把材料分成兩部分,用機械裁剪好了,理論上無損耗。但實際上會有一些粘在刀具上。

如果是弄復雜圖形之類,還是用激光最方便。不過金銀因為反射率高,用激光切割比較困難。如果你在切割機上裝密封罩子,蒸發掉的貴金屬會重新凝結的,這就意味著可以回收。

比較現實的切割還有:
線切割,損耗略大於線寬。損耗的貴金屬存在於工作液中,可以回收(有些已經變成化合物了)。
超聲波切割1:把刀具裝在超聲波振動桿上,刀具在切縫方向振動,將材料如同割布一樣割開。其他設備和激光切割近似。這方法類似機械裁剪,理論無損耗。對付較薄的材料很有效。
超聲波切割2:把刀具裝在超聲波振動桿上,帶動懸浮於工作液中的磨粒磨穿材料,這方法損耗比線切割更大一些,使用也麻煩:要泡在水裡面作業。但磨下來的碎屑可以直接回收。
水刀切割:切縫比線切割寬。但磨下來的碎屑可以直接回收。

『伍』 在半導體光催化中為什麼電子會轉移到石墨烯和貴金屬

在半導體光催化中為什麼電子會轉移到石墨烯和貴金屬
在於系摩西氧化物復合後,光照反應的時候,半導體光催化劑會生成電子,這電子難道不會將石墨烯氧化物還原為還原氧化石墨西

『陸』 有色金屬氧化物有哪些

定義:狹義的有色金屬又稱非鐵金屬,是鐵、錳、鉻以外的所有金屬的統稱。
廣義的有色金屬還內包括容有色合金。有色合金是一種以有
色金屬為基體(通常大於50%),加入一種或幾種其他元素而構成的合金。
有色金屬通常指除去鐵(有時也除去錳和鉻)和鐵基合金以外的所有金屬。有色金屬可分為重金屬(如銅、鉛、鋅)、輕金屬(如鋁、鎂)、貴金屬(如金、銀、鉑)及稀有金屬(如鎢、鉬、鍺、鋰、鑭、鈾)。
所以有色金屬氧化物是很多的,這些有色金屬都可以形成對應的氧化物的。
望採納謝謝

『柒』 蘭州大學物理科學與技術學院段迎文老公是誰

這你要問她抄了。

段迎文,女,博士襲,副教授,碩士生導師。1998年9月至2005年12月在蘭州大學物理科學與技術學院材料物理與化學專業讀研究生,分別於2001年6月和2005年12月獲得碩士學位和博士學位。2009年5月至2010年5月,由教育部國家留學基金資助公派出國留學,赴美國密歇根大學潘曉晴教授課題組作訪問學者,從事納米結構材料和汽車智能催化劑的合成與表徵工作。

研究方向:1.汽車智能催化劑的合成與表徵

2.負載於鈣鈦礦基體上的貴金屬平面模型催化劑研究

3.鈣鈦礦型復合氧化物納米顆粒的微結構、結構轉變與磁性

4.過渡金屬及合金納米顆粒的制備、結構與性能

研究工作:從1998年開始,採用溶液化學還原技術制備過渡金屬及合金納米顆粒,研究其結構及性能,該項目兩次獲金川集團有限公司預研基金資助。從2001年開始,採用溶膠-凝膠法(Sol-Gel)制備鈣鈦礦型復合氧化物納米顆粒,研究其微結構、結構轉變與磁性。在密歇根大學作訪問學者期間,分別採用Sol-Gel法和脈沖激光沉積(PLD)技術合成和生長負載於鈣鈦礦基體上的貴金屬納米顆粒和薄膜,通過高分辨電子顯微鏡研究載體鈣鈦礦與貴金屬之間的相互作用。

『捌』 金屬與金屬氧化物合成的材料算是合金嗎

是合金,比如氧化鋁銅合金。

『玖』 貴金屬什麼氫氧化物是白色的

金屬的氫氧化物
白色固體:NaOH、Ca(OH)2、 Ba(OH)2、 Mg(OH)版2、Al(OH)3、Fe (OH)2
紅褐色固體:權Fe(OH)3
藍色固體:Cu(OH)2
溶於水生成強鹼
與酸反應生成鹽和水。
難溶鹼受熱分解生成金屬氧化物和水。
特性:Al(OH)3是兩性氫氧化物;Fe(OH)2 易被氧化。

其中貴金屬只有Al(OH)3是兩性氫氧化物
氫氧化銀只是一種中間產物極不穩定 在現實中一般不會以固體存在

『拾』 金屬氧化物納米線合成方法有哪些

從大的方面講,可以分為物理法(如研磨法、濺射法等)、化學法(如溶膠-凝膠法等)和生物法(利用活的生物體或細胞合成納米材料)。

具體到各個材料上, 對應的技術又有不同。 可以是上述幾種方法結合使用, 也可以是非常獨特的方法。 總之, 需要將材料製成表面為納米級, 以保證材料具有微表面越大越好.
納米金屬粉末的特點:

1.高效催化劑:納米粉末所具有的高活性、比表面積大的特點使其常適於用作為催化劑。實驗研究表明,納米鈷粉、粉、鋅粉等具有極強的催化效果。利用這些納米粉末製成的催化劑在一些有機物的化學合成方面,催化效率比傳統催化劑要高出數十倍,可用於有機物氫化反應、汽車尾氣處理等。(納米鈷粉,納米鎳粉,納米鋅粉)
2.高效助燃劑:納米粉末具有極強的儲能特性,將其作為添加劑加入燃料中可大大提高燃燒率。將一些納米粉末添加到火箭的固體燃料推進劑中, 可大幅度提高燃料的燃燒熱、燃燒效率,改善燃穩定性。有研究表明,向火箭固體燃料中加入0.5%納米鋁粉或鎳粉,可使燃燒效率提高10%-25%,燃燒速度加快數十倍。(納米鋁粉,納米鎳粉)

納米金屬粉末的制備方法:

1.傳統制備方法:氣相法、液相法、固相法。
2.新型制備方法:等離子氣化法、金屬噴霧燃燒法。

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