碳包铜纳米颗粒的制备及其性能研究.docx
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碳包铜纳米颗粒的制备及其性能研究标题:碳包铜纳米颗粒的制备及其性能研究摘要:越来越多的研究表明,碳包铜纳米颗粒在催化、传感、能源存储等领域具有优秀的性能。本文以碳包铜纳米颗粒的制备方法及其性能研究为主题,综述了不同制备方法对其形貌、结构及性能的影响。通过对文献中相关研究的分析,我们发现碳包铜纳米颗粒在催化反应中表现出优异的催化活性、稳定性和选择性。此外,碳包铜纳米颗粒还具有优异的电化学性能,可应用于锂离子电池、超级电容器等能源存储领域。本文旨在为碳包铜纳米颗粒的研究提供参考和指导。1.引言碳包铜纳米颗粒作
一种碳包铜纳米颗粒及其制备方法.pdf
本发明提供了一种碳包铜纳米颗粒及其制备方法,包括以下步骤:S1,将高分子化合物溶于N,N‑二甲基甲酰胺,加入α‑松油醇,搅拌均匀;S2,将铜粉加入到步骤S1得到的溶液中,超声后搅拌均匀;S3,将步骤S2得到的溶液均匀滴加在单晶硅片表面,加热使溶剂挥发,高分子化合物固化;S4,将步骤S3得到的单晶硅片置于感应加热炉中,在真空和还原性气体氛围下感应加热,得到所述碳包铜纳米颗粒。该方法制备时间短,形貌均匀。
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碳包覆纳米磁性颗粒的制备及性能研究的任务书任务书:碳包覆纳米磁性颗粒的制备及性能研究背景介绍:近年来,纳米磁性颗粒由于其较大的比表面积和特殊的磁学性质,在材料科学和生物技术等领域都得到了广泛的应用。然而,纳米颗粒在实际应用中的分散性、稳定性和活性都是极为关键的问题。碳在纳米颗粒分散稳定性方面具有明显的优势,能提供稳定性和生物相容性,同时还有助于提高颗粒的热稳定性。因此,将碳包覆在纳米磁性颗粒表面以改善其稳定性和活性已成为当前研究的热点之一。任务要求:本次任务旨在研究碳包覆纳米磁性颗粒的制备方法及其性能的分
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碳包覆金属纳米颗粒的制备及其电磁性能的研究的中期报告第一部分:研究背景随着科技的不断发展,纳米材料在许多领域得到了广泛应用,其中包括电磁波吸收材料。金属纳米颗粒是一种优秀的电磁波吸收材料,由于其独特的几何形态和表面电子性质,能够有效地吸收电磁波,并将其转化为热能,从而实现电磁波的消峰和抑制。然而,由于金属纳米颗粒本身易氧化和团聚,导致其稳定性和电磁性能受到了很大的限制。为了克服这些问题,许多研究者开始探索将金属纳米颗粒进行包覆,以提高其稳定性和电磁性能。碳包覆技术是一种应用广泛的方法。与其它包覆材料相比,
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氮掺杂多孔碳纳米纤维负载铜及其合金纳米颗粒材料的制备及其氧还原性能研究氮掺杂多孔碳纳米纤维负载铜及其合金纳米颗粒材料的制备及其氧还原性能研究摘要:氧还原反应作为一种重要的电化学反应,被广泛应用于燃料电池、电化学传感器等领域。本研究通过一系列的制备和表征手段,成功合成了氮掺杂多孔碳纳米纤维负载铜及其合金纳米颗粒材料,并研究了其在氧还原反应中的性能。实验结果表明,所合成的纳米颗粒材料具有较高的电化学表面积和良好的导电性,能够有效催化氧还原反应,具有良好的电化学性能。关键词:氮掺杂,多孔碳纳米纤维,铜,合金纳米