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国家自然科学基金(21003099)

作品数:5 被引量:19H指数:4
相关作者:屈孟男何金梅李少兰于春侠申丽华更多>>
相关机构:西安科技大学陕西师范大学陕西省石油化工研究设计院更多>>
发文基金:国家自然科学基金陕西省自然科学基金陕西省教育厅自然科学基金更多>>
相关领域:理学机械工程化学工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 4篇理学
  • 1篇化学工程
  • 1篇机械工程

主题

  • 3篇纳米
  • 2篇疏水
  • 2篇疏水表面
  • 2篇水性
  • 2篇微纳米结构
  • 2篇微球
  • 2篇纳米微球
  • 2篇接触角
  • 2篇
  • 2篇超疏水
  • 2篇超疏水表面
  • 2篇超疏水性
  • 1篇氮气
  • 1篇低电压
  • 1篇电压
  • 1篇石墨
  • 1篇石墨烯
  • 1篇能源
  • 1篇能源领域
  • 1篇气体放电

机构

  • 5篇西安科技大学
  • 1篇陕西师范大学
  • 1篇陕西省石油化...

作者

  • 4篇屈孟男
  • 3篇何金梅
  • 1篇闫蓓
  • 1篇张成孝
  • 1篇申丽华
  • 1篇于春侠
  • 1篇陈国珍
  • 1篇王军
  • 1篇李少兰

传媒

  • 2篇应用化工
  • 2篇兰州大学学报...
  • 1篇光谱学与光谱...

年份

  • 1篇2015
  • 2篇2013
  • 2篇2011
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
Facile利用脂肪烃不完全燃烧简便制备碳纳米微球(英)
2011年
利用多种长链脂肪烃混合物在大气环境中的不完全燃烧,通过沉积并收集其燃烧产物,制备了性能稳定、尺度均一的碳纳米微球.该方法适用性广、操作简便、成本低廉,无需复杂仪器和特定试剂.采用场发射扫描电镜和透射电镜研究了所制备的碳纳米微球的微观结构,结果表明该类纳米微球均具有50nm左右的直径.
屈孟男何金梅
关键词:燃烧微纳米结构
石墨烯复合材料的制备及其在能源领域的应用被引量:4
2013年
石墨烯是一种二维新型碳材料,以其独特的结构和优异的性能,在物理、化学和材料学界引起了广泛的研究兴趣。简要介绍了石墨烯及其功能化改性,并对近年来石墨烯复合材料在锂离子电池、超级电容器、燃料电池电极载体、光伏电池等能源领域的研究进行了综述。
曲春浩王军屈孟男陈国珍
关键词:石墨烯复合材料能源
低电压下氮气放电的发射光谱分析被引量:5
2015年
建立了一套直流放电产生氮气等离子体装置,该装置以碳纳米管修饰ITO电极为阳极,铝平板为阴极,两极间距~80μm。在室温低电压(低于150 V)对氮气进行气体放电,利用发射光谱法对氮气放电过程中的活性物种进行了诊断研究。在直流电压下,观测到氮气发射光谱中能量最强最清晰的谱带N_2(C^3Ⅱ_u),强度比较弱的Gaydon's Green带系N_2(H_3Φ_u-G^3△_g),以及820 nm附近氮原子的发射谱线(4p-~4p^0),发现氮分子的亚稳态是导致一系列激发态氮原子和氮气电离的主要因素,与交流电下(1.1 kV)产生的发射光谱相比,直流电下氮原子谱线光谱较强,且在500~800 nm范围检测到一个宽的分子谱带。考察了氧气与氢气对氮气发射光谱的影响,氧气对氮气的激发态有猝灭作用,使氮气发光强度降低,但其发射光谱图的谱型相似,都检测到氮气的第二正带系、Gaydon's Green带系及氮原子谱线。当氮气与氢气的体积比为1:1时,氮气的第二正带系及Gaydon's Green带系都会受到很大的影响,说明加入的氢气可抑制氮等离子体激活,导致氮气的发光强度明显减弱,Gaydon's Green System消失不见。碳纳米管修饰的ITO电极能使击穿电压降低,在10 V的低电压下,通过光电倍增管可观察到气体弱电离产生的光信号。
申丽华于春侠闫蓓张成孝
关键词:氮气气体放电发射光谱低电压
沉积碳纳米微球制备超疏水表面被引量:4
2011年
通过采用长链脂肪烃混合物在大气环境下的不完全燃烧,将其产生的碳纳米微球沉积在铝合金基底,制备一种具有稳定超疏水性能的表面。该方法简捷高效、所用原料廉价易得、操作简单、无需特殊设备。所制备的超疏水表面不仅对纯水具有很高的接触角,而且对于腐蚀性液滴也保持了很高的接触角。采用透射电镜和扫描电镜分别研究了所制备的超疏水表面的表面形貌以及碳纳米微球的微观结构,结果表明,碳纳米微球在微米尺度上的堆积和其50 nm的直径赋予了表面超疏水性能。
屈孟男何金梅
关键词:超疏水性接触角
仿生制备氧化锌纳米棒阵列超疏水表面被引量:6
2013年
通过模仿荷叶表面微观结构和表面化学成分的方法,以玻璃为基底在溶液中生长ZnO纳米棒并经表面低自由能化修饰,从而成功制备了ZnO纳米棒阵列超疏水表面.经接触角测量仪表征,该超疏水表面静态水接触角为156°,扫描电镜分析表明所制备的ZnO纳米棒均具有100 nm左右的直径,这种微纳米的复合结构是赋予材料表面超疏水性能的主要因素.最后采用Cassie模型对该超疏水表面的超疏水性能进行了理论分析.
何金梅屈孟男李少兰
关键词:超疏水性接触角表面自由能微纳米结构
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