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  • 多孔材料表征分析技術研討會

    美國康塔儀器公司(Quantachrome Instruments),是國際著名的材料特性分析儀器專業制造商,在四十多年的發展歷程中,始終致力于粉體及多孔物質測量技術的創新,碩果累累:1972年研制出世界第一臺動態氣體吸附比表面分析儀,同年又研制出世界第一臺商用氣體膨脹法真密度分析儀;1978年首次將連續掃描注汞技術應用到壓汞儀中;1982年發明世界第一臺多站自動比表面和孔隙度分析儀......;至2005年,研制出最新一代、也是目前唯一一臺可以進行靜態和動態、物理和化學吸附、具有微孔分析能力的全自動比表面和孔隙度分析儀—Autosorb系列。2010年3月1日,正式推出了至今最先進的雙站微孔分析儀—— Autosorb-iQ。美國康塔,一直走在粉體及多孔物質分析技術的前列。 為了使廣大用戶更多地了解美國康塔儀器公司最前沿的測量技術,美國康塔儀器公司將于2011 年9 月15日 在哈爾濱市黑龍江大學舉辦“......閱讀全文

    測試多孔碳材料孔徑用什么儀器比較好?

      為突破傳統石墨負極性能瓶頸,硅基負極憑借 4200mAh/g 的理論比容量成為關鍵方向,化學氣相沉積(CVD)技術因可實現硅在碳基質上均勻沉積、構建穩定硅碳界面,成為硅碳負極產業化核心工藝路線。多孔碳材料作為 CVD 硅碳負極的 “骨架核心”,其比表面積與孔隙結構等性能直接影響復合材料電化學性能

    高強韌多孔鈦合金人工骨材料研發取得突破

      近日,由中國科學院金屬研究所等單位承擔的863計劃課題“高強韌多孔鈦人工骨材料研發(2015AA033702)”通過技術驗收。該課題開發的高強韌多孔鈦合金人工骨材料,為未來解決大面積骨缺損修復的臨床治療難題提供了一種新途徑。   骨缺損是骨科和頜面外科常見疾病,由創傷、感染、腫瘤切除等所致,而大

    洛陽師范學院等開發鉻酸根新型吸附多孔材料

       日前,洛陽師范學院化學化工學院傅紅如與合作者一起,開發了一種用于有毒含氧酸根吸附處理的新型多孔材料,在鉻氧酸根捕獲方面取得突破。相關成果在線發表于《化學通訊》。  鉻作為“五毒元素”(汞、鉻、鉛、鋯、砷)之一,是水污染控制的一項重要指標。渣中含有鉻酸鈉、鉻酸鈣等六價鉻化合物,不僅毒性較強,且容

    康塔儀器舉辦多孔材料表征分析技術研討會

      美國康塔儀器公司(Quantachrome Instruments),是國際著名的材料特性分析儀器專業制造商,在四十多年的發展歷程中,始終致力于粉體及多孔物質測量技術的創新,碩果累累:1972年研制出世界第一臺動態氣體吸附   比表面分析儀,同年又研制出世界第一臺商用氣體膨脹法真密度分析儀

    洛陽師范學院等開發鉻酸根新型吸附多孔材料

       日前,洛陽師范學院化學化工學院傅紅如與合作者一起,開發了一種用于有毒含氧酸根吸附處理的新型多孔材料,在鉻氧酸根捕獲方面取得突破。相關成果在線發表于《化學通訊》。  鉻作為“五毒元素”(汞、鉻、鉛、鋯、砷)之一,是水污染控制的一項重要指標。渣中含有鉻酸鈉、鉻酸鈣等六價鉻化合物,不僅毒性較強,且容

    美國康塔儀器公司多孔材料分析技術研討會

      6月青島,氣候宜人。美國康塔儀器公司多孔材料分析技術研討會于美麗的山東青島成功舉行。   山東各地二十多所高校研究所及生產企業的科研工作者參加了此次會議,包括中國石油大學,中國海洋大學,中科院生物能源所等著名大學和研究機構。   主持此次會議的是美國康塔儀器公司首席代表楊正紅先生。楊老師詳細

    大連化物所多孔金屬有機骨架材料研究取得新進展

      近日,中科院大連化學物理研究所孫立賢研究員領導的研究團隊在多孔金屬有機骨架材料研究取得新進展,研究成果已發表在Energy & Environmental Science(DOI: 10.1039/c1ee01380g)上,并將于11月作為封面文章正式發表。此前,孫立賢還受邀撰寫了三篇關于儲氫材

    廢棄生物質多孔碳電容脫鹽電極材料研究取得進展

      近日,中國科學院城市環境研究所鄭煜銘團隊(污染防治材料與技術研究組)在廢棄生物質多孔碳應用于電容脫鹽方面取得新進展。該研究揭示了提高碳電極材料石墨氮含量對增強電容脫鹽性能的內在機制。  碳材料因儲量豐富、環境相容性高,成為電容去離子(Capacitive deionization,CDI)電極材

    美以科學家開發新技術制造納米多孔材料

       美國芝加哥大學伊利諾伊分校、德克薩斯大學和以色列魏茨曼科學研究所的合作研究小組開發出一種新技術,制造具有獨特性質的新型納米多孔材料,可用于過濾分子或光。該研究結果發表在《科學》雜志上。納米多孔材料 圖片來自互聯網   基于納米顆粒可自行組合成具有特殊光學、磁性、電子及催化性能的格狀結構的特性,

    多孔材料表征分析技術研討會將在青島舉行

      美國康塔儀器公司(Quantachrome Instruments),是國際著名的材料特性分析儀器專業制造商,在四十多年的發展歷程中,始終致力于粉體及多孔物質測量技術的創新,碩果累累:1972年研制出世界第一臺動態氣體吸附比表面分析儀,同年又研制出世界第一臺商用氣體膨脹法真密度分析儀;197

    另辟蹊徑-中科院多孔材料高效分離油水乳液

      近日,中科院過程工程研究所納米工程污染物控制技術課題組開發出可高效分離油水乳液的金屬多孔材料。該材料的油水乳液分離效率達99.4%,并可多次重復使用和清洗,為傳統金屬過濾材料的應用開辟了一個新方向。  含油乳液的油滴粒徑小,傳統過濾法、重力沉降法很難去除,而旋流法、蒸發精餾法、膜分離方法又受制于

    材料比表面積及孔隙度測量設備選型

    1.測試方法:借助于氣體吸附原理,靜態真空容量法。??????????????????????????????????????????????????2.測量范圍:比表面積0.0001m2/g(氪氣吸附)至無上限。孔徑分析范圍:0.35nm-500nm。孔體積zui小檢測:?0.0001 cc/g。

    國儀量子氣體吸附技術在多孔吸附劑表征中的應用

      摘要  多孔吸附劑由于其獨特的多孔結構和性能,在環境凈化、能源存儲和催化轉化等領域扮演著重要角色。多孔吸附劑通常具有較高的比表面積和豐富的孔徑分布,可以有效地與氣體或液體中的分子發生相互作用。采用靜態氣體吸附法精準表征多孔吸附劑的比表面積和孔徑分布等參數有助于深入了解多孔吸附劑的性質和吸附性能。

    多孔碳材料測試用什么品牌的孔徑分析儀比較好?

      為突破傳統石墨負極性能瓶頸,硅基負極憑借 4200mAh/g 的理論比容量成為關鍵方向,化學氣相沉積(CVD)技術因可實現硅在碳基質上均勻沉積、構建穩定硅碳界面,成為硅碳負極產業化核心工藝路線。多孔碳材料作為 CVD 硅碳負極的 “骨架核心”,其比表面積與孔隙結構等性能直接影響復合材料電化學性能

    液體里打孔筑蜂巢-具有多孔結構的液體材料問世

      一個國際聯合研究小組日前宣稱,他們合成了世界首種具有永久性多孔結構的液體材料。這種液體對氣體具有極強的吸納和溶解能力,有望提升目前許多化學反應的反應效率,并在碳捕獲等場景中獲得應用,相關論文發表在12日出版的《自然》雜志上。  以英國貝爾法斯特女王大學和利物浦大學為首的這個國際聯合研究小組,合成

    我國科學家成功研制石墨烯多孔氣凝膠新材料

       近日,中科院大連化物所研究員吳忠帥團隊研發出一種三維高導電、親鋰性的MXene/石墨烯多孔氣凝膠新材料,并成功應用于高鋰載量、高容量、無枝晶金屬鋰負極,獲得了高比能、長壽命鋰金屬電池。相關研究成果發表在《美國化學會—納米》上。  金屬鋰具有超高質量理論比容量(3860 毫安時/ 每克)和最低的

    丁軼小組異質多孔金屬納米材料研究取得新進展

      近日,山東大學材料液態結構及其遺傳性教育部重點實驗室和化學院丁軼教授課題組在異質多孔金屬納米結構材料的研究中取得新進展。   該研究組以簡單的脫合金方法制備獲得了具有三維雙連續結構的納米多孔銅,然后在低溫下通過原位置換反應成功制備了一系列管道狀納米多孔雙金屬合金催化材料,并發現這些新型

    中科大提出合成多孔摻雜碳納米材料新途徑

      日前,中國科學技術大學教授俞書宏和梁海偉團隊設計出一種過渡金屬鹽催化有機小分子碳化的合成新途徑,實現了在分子層面可控的宏量合成多孔摻雜碳納米材料。研究成果發表在7月27日出版的《科學進展》上。  有機小分子因其存在廣泛、種類多樣、元素豐富,是一種理想的制備碳納米材料的前驅體。但在高溫下,有機小分

    碳達峰、碳中和時代的有機多孔材料新機遇

      11月4日至8日,由我校、武漢工程大學和武漢大學主辦的“第四屆全國有機多孔材料學術研討會”在武漢召開。中國科學院院士于吉紅、我校副校長解孝林參加開幕式。  開幕式由化學與化工學院副院長、大會主席譚必恩主持。化學與化工學院院長朱錦濤致開幕辭。他回顧了有機多孔材料的發展歷程,提出面對“碳中和、碳達峰

    蘭州化物所納米多孔結構光陽極材料研究獲系列進展

      光電催化分解水制氫可實現太陽能到化學能的轉化,是獲得清潔能源的一個重要途徑。如何發展具有高效太陽能光電催化性能的半導體光陽極材料是實現太陽能清潔應用的關鍵問題。納米多孔半導體材料因其較高的比表面積、良好的光吸收等優異性能,在太陽能光電催化研究領域備受關注,然而納米多孔材料的光吸收及其光電催化作用

    超薄多孔新材料輕松“捕獲”二氧化碳

      從天津大學獲悉,該校化工學院王志教授團隊及其合作者在世界上首次實現了多孔材料膜的超薄大面積制備,可更為容易地實現二氧化碳的分離與捕集,這一研究不僅有助于緩解溫室效應氣體排放,也為氣體分離技術開辟了一個全新領域。英國倫敦時間11月19日下午,該科研成果在《自然·材料》在線發表。  據介紹,二氧化碳

    如何測定薄膜的孔隙率bet方法

    1、孔率(和密度)的檢測方法:采用SSA-4200型孔徑及比表面積分析儀進行檢測:儀器工作原理為國際通用的等溫物理吸附靜態容量法,全程計算機自動控制,無需人工監測。SSA-4200全自動快速比表面積及孔隙度分析儀(氮單元系統),可同時進行兩個樣品的分析,設備操作軟件系我公司自行開發。儀器可進行單點、

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    科學家構筑用于壓力傳感的綠色、超彈多孔新材料

      當前,可穿戴電子產品、人機界面、智能檢測等領域對響應外部機械刺激并提供實時信息的壓力傳感器的需求越來越大。常見的壓力傳感器為電容式,且結構相對簡單,由兩個平行導電電極板和中間的彈性介電層組成。其中,彈性介電層所用材料包括聚烯烴、聚氨酯、聚酰胺和聚二甲基硅氧烷泡沫等。這些石化基材料存在原材料不可再

    可溶性多孔配位聚合物復合催化材料研究獲進展

      與均相催化劑相比,異相催化劑可以回收再循環使用,但其活性通常較低,而將其均相化能有效地結合均相和異相催化的優點,因此是解決異相催化劑活性低這一短板的有效途徑之一。近年來,金屬-有機框架(MOFs)化合物,也稱作多孔配位聚合物,因其具有高比表面積、可調的孔道,是優良的納米催化劑載體之一。將金屬納米

    福建物構所多孔MOF存儲乙炔材料研究取得新進展

      乙炔是一種非常重要的化工原料,廣泛用于合成聚酯塑料類材料。然而,當壓力超過兩個大氣壓時,即使在室溫無氧條件下乙炔也能發生爆炸,因此乙炔的存儲和運輸依然面臨著巨大的挑戰。多孔金屬-有機框架材料(MOFs)具有較高的比表面積、尺寸可調節的孔道,并且在常規氣體的吸附與分離方面表現出優異的性能等優點,因

    多校聯合開發碎冰模板法制備多孔氣凝膠材料

      近日,清華大學伍暉教授聯合北京大學韋小丁教授、南京大學朱嘉教授和中北大學李偉偉副教授等合作在多孔低維材料組裝體的制備上取得了重要進展,發展了一種具有普適性的、可控的碎冰模板法,通過將低維材料漿料冷凍在旋轉的低溫滾筒表面上后將其粉碎,然后將碎冰與漿料混合重新冷凍鑄造來大規模制備一種各向同性氣凝膠。

    福建物構所多孔金屬有機框架材料研究獲新進展

    金屬咪唑框架材料  面對當前嚴峻的能源危機與環境惡化,探索應用于能源氣體(氫氣、甲烷等)的存儲、溫室氣體(二氧化碳)的俘獲以及高效多相催化反應的新多孔材料一直是化學與材料領域的研究熱點之一。近年來,微(介)孔金屬有機框架材料(MOFs)因其在氣體存儲/分

    鋁鎂基多孔復合材料制備技術獲多項國家發明ZL

      中科院長春應用化學研究所稀土資源利用國家重點實驗室輕金屬材料研究組的科研人員經過多年努力,在鋁鎂合金多孔復合材料研究方面取得多項具有自主知識產權的ZL成果,目前以鋁和鎂及其合金為多孔材料基體核心ZL,已獲得4項國家發明ZL,包括3項核心ZL和1項外圍ZL,其ZL授權號為:ZL 200710056

    妙!多孔材料增強可見光催化CO2高效轉化!

      光催化CO2轉化中催化劑的改性方法  利用可持續清潔能源太陽能、模擬自然界中的光合作用并通過光催化技術將“溫室氣體”CO2轉變成化學燃料的策略引起了越來越多的關注。為了提高催化劑的光還原CO2性能,研究主要集中在優化半導體光催化劑的結構和構造表面缺陷,以此來提高對可見光的吸收量和電荷分離效率,其

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