[发明专利]一种研究MnMoO4·H2O纳米棒原位生长过程的方法无效
申请号: | 201010602567.8 | 申请日: | 2010-12-23 |
公开(公告)号: | CN102051667A | 公开(公告)日: | 2011-05-11 |
发明(设计)人: | 黄在银;马玉洁;陈洁;范高超 | 申请(专利权)人: | 广西民族大学 |
主分类号: | C30B7/14 | 分类号: | C30B7/14;C30B29/32;C30B29/62 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 530006 广西壮族自治区*** | 国省代码: | 广西;45 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本发明首次采用微量热法原位监测了298.15K下微乳液法合成MnMoO4·H2O纳米棒的特征热谱曲线;通过XRD和TEM技术对MnMoO4·H2O纳米棒的结构、形貌及尺寸进行了表征。通过微热量计实时记录热电势随时间的变化来获取MnMoO4·H2O纳米棒原位生长过程的热动力学信息,结合XRD图谱和TEM图片,从而研究其生长过程的热动力学规律和生长机理。本发明利用高精度、高灵敏度的微热量计自动化地在线监测体系变化过程,同时获取过程热力学信息和动力学信息,为MnMoO4·H2O纳米棒原位生长过程的研究提供了新的方法,且此方法可广泛用于无机功能材料原位生长过程的研究。 | ||
搜索关键词: | 一种 研究 mnmoo sub 纳米 原位 生长 过程 方法 | ||
【主权项】:
一种研究MnMoO4·H2O纳米棒原位生长过程的新方法,其特征在于该方法是采用高精度、高灵敏度的RD496‑2000微热量计对MnMoO4·H2O纳米棒的原位生长动态进行实时在线监测,同时获取MnMoO4·H2O纳米棒生长过程的热动力学信息,结合XRD及TEM表征技术,研究其生长过程的热动力学规律和生长机理;
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于广西民族大学,未经广西民族大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201010602567.8/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种MnMoO<sub>4</sub>·H<sub>2</sub>O纳米棒的制备方法
- 一种研究MnMoO<sub>4</sub>·H<sub>2</sub>O纳米棒原位生长过程的方法
- 一种用于柴油机尾气净化的SCR催化剂及其制备方法
- 用于超级电容器的NiCo2O4@MnMoO4核壳结构多孔纳米材料及其制备方法
- 一种钼酸锰纳米片材料及其制备方法与应用
- 一种CeO<sub>2</sub>修饰MnMoO<sub>x</sub>/凹凸棒土低温SCR脱硝催化剂
- 一种有效抑制富锂锰基正极材料氧流失的包覆方法
- 一种作为超级电容器的锰钼硫化物/石墨烯复合电极材料及其制备方法
- 一种碳包覆钼酸锰单晶微米棒的制备方法
- 一种钙钛矿薄膜光活性层材料的制备方法
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法