期刊文献+
共找到5篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
功能无机材料在海水淡化技术中的应用与开发 被引量:3
1
作者 萧小月 卜小东 +2 位作者 桂治轮 李龙土 张孝文 《功能材料》 EI CAS CSCD 1996年第6期481-486,共6页
由于水资源紧缺问题日益突出,海水淡化技术的研究与开发将越来越显得紧迫。海水淡化研究的根本是如何降低成本,而其中关键问题是材料的选择。本文旨在对功能无机材料应用于海水淡化技术这一新的研究方向作一详细的分析与展望。其中着... 由于水资源紧缺问题日益突出,海水淡化技术的研究与开发将越来越显得紧迫。海水淡化研究的根本是如何降低成本,而其中关键问题是材料的选择。本文旨在对功能无机材料应用于海水淡化技术这一新的研究方向作一详细的分析与展望。其中着重分析无机分离膜在反渗透海水淡化技术中的应用,包括无机分离膜的特点和制备方法,无机反渗透膜替代有机反渗透膜和无机超滤膜应用于海水预处理等; 展开更多
关键词 海水淡化 无机分离膜 反渗透
在线阅读 下载PDF
寻找新材料——来自宇宙化学的启示
2
作者 萧小月 徐燕 +1 位作者 李龙土 欧阳自远 《材料导报》 EI CAS CSCD 1995年第5期5-8,共4页
旨在阐述材料科学的前沿课题——寻找与合成新材料所产生的技术革命及其重大科学意义。重点在于揭示材料科学与宇宙化学等相关学科交叉形成新的学科方向的必然性。特别通过对C_(60)发现过程的回顾,阐明宇宙化学对材料科学的巨大推动作用... 旨在阐述材料科学的前沿课题——寻找与合成新材料所产生的技术革命及其重大科学意义。重点在于揭示材料科学与宇宙化学等相关学科交叉形成新的学科方向的必然性。特别通过对C_(60)发现过程的回顾,阐明宇宙化学对材料科学的巨大推动作用,以及在寻找新材料中的广阔前景和深远意义。最后论述我们所应采取的对策。 展开更多
关键词 宇宙化学 材料科学 新材料 C60
在线阅读 下载PDF
溶胶-凝胶法制备Al_2O_3-SiO_2陶瓷薄膜的研究 被引量:18
3
作者 曾智强 萧小月 +1 位作者 桂治轮 李龙土 《膜科学与技术》 CAS CSCD 1997年第5期16-20,共5页
研究了溶胶-凝胶(Sol-Gel)法制备Al2O3-SiO2体系多孔陶瓷膜过程中的溶胶、凝胶反应通过冷冻复型法观察到溶胶颗粒的微观形貌,认为组分之间的去极化作用是导致溶胶颗粒团聚的原因利用FTIR对复合凝胶的热处... 研究了溶胶-凝胶(Sol-Gel)法制备Al2O3-SiO2体系多孔陶瓷膜过程中的溶胶、凝胶反应通过冷冻复型法观察到溶胶颗粒的微观形貌,认为组分之间的去极化作用是导致溶胶颗粒团聚的原因利用FTIR对复合凝胶的热处理过程反应情况进行观测,结果表明,组分各自的相变互不影响,也不发生反应,由此可制得保持各组分特性的Al2O3-SiO2复合陶瓷薄膜复合薄膜的TEM形貌表明,组分在溶胶状态的去极化作用还导致薄膜的轻微不均匀性从薄膜的AFM形貌可以看到,复合薄膜表面为片状堆垛结构。 展开更多
关键词 溶胶凝胶法 陶瓷薄膜 氧化铝 氧化硅 复合陶瓷
在线阅读 下载PDF
复合陶瓷薄膜的制备及其分离应用 被引量:12
4
作者 曾智强 萧小月 +1 位作者 桂治轮 李龙土 《膜科学与技术》 CAS CSCD 1998年第2期12-15,共4页
介绍了复合陶瓷薄膜的制备研究以及它们在气体、液体分离方面的应用复合陶瓷薄膜继承了单纯组分陶瓷薄膜的优点,并且由于其丰富的表面特性。
关键词 陶瓷薄膜 复合陶瓷 膜分离 膜材料
在线阅读 下载PDF
Al_2O_3-SiO_2-TiO_2复合陶瓷薄膜的制备与结构 被引量:4
5
作者 曾智强 萧小月 +1 位作者 桂治轮 李龙土 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 1997年第6期599-603,共5页
本文利用SolGel法制备了Al2O3SiO2TiO2复合陶瓷薄膜,讨论的主要内容是体系成分(Al∶Si∶Ti摩尔比)对薄膜制备过程及结构的影响。通过分步水解法可以得到稳定的Al2O3SiO2TiO2复合溶... 本文利用SolGel法制备了Al2O3SiO2TiO2复合陶瓷薄膜,讨论的主要内容是体系成分(Al∶Si∶Ti摩尔比)对薄膜制备过程及结构的影响。通过分步水解法可以得到稳定的Al2O3SiO2TiO2复合溶胶,进而制备复合陶瓷薄膜。组分间的静电作用是溶胶凝结的原因。三组分中,Si/Ti摩尔比是决定溶胶稳定性的主要因素。通过XRD对薄膜的相组成进行了分析,表明复合薄膜由Al4Ti2SiO12(2Al2O3·SiO2·2TiO2,准锐钛矿结构)、Al2O3、SiO2和非晶态SiO2组成,薄膜中各相的相对含量取决于体系成分。另外,透射电镜(TEM)和原子力显微镜(AFM)的分析结果表明:复合薄膜的主要结构特征是层状表面结构,微孔来自层状结构内部,而不是层间隙。薄膜的微观结构随成分改变化而变化。由薄膜的结构特征可以看到该薄膜有极大的表面改性潜力。 展开更多
关键词 复合薄膜 制备 陶瓷薄膜 膜技术
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部