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通用
技术
-弓形拱桥
供应通用技术通用技术-弓形拱桥,规格可定制,价格优惠,质量保证,欢迎广大客户来电咨询。 备注:以上是通用技术-弓形拱桥的详细信息,如果您对通用技术-弓形拱桥的价格、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取通用技术-弓形拱桥的最新信息。 咨询电话:0577-67473999
温州市育人教仪制造有限公司
2021-08-23
通用
技术
-钢索斜拉桥
供应通用技术通用技术-钢索斜拉桥,规格可定制,价格优惠,质量保证,欢迎广大客户来电咨询。 备注:以上是通用技术-钢索斜拉桥的详细信息,如果您对通用技术-钢索斜拉桥的价格、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取通用技术-钢索斜拉桥的最新信息。 咨询电话:0577-67473999
温州市育人教仪制造有限公司
2021-08-23
通用
技术
学生桌
通用技术学生桌,量身定做,价格从优,质量保证,欢迎来电咨询。 备注:以上是通用技术学生桌的详细信息,如果您对通用技术学生桌的价格、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取通用技术学生桌的最新信息。 咨询电话:0577-67473999
温州市育人教仪制造有限公司
2021-08-23
通用
技术
操作室①
名称:通用技术操作室 结构:钢木结构,台面上面放置铁丝防护网 台面:采用45机制实木板对插精细加工,并经防裂防翘处理。 性能:安全、牢固、美观、整体性好 备注:以上是通用技术操作室①的详细信息,如果您对通用技术操作室①的价格、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取通用技术操作室①的最新信息。 咨询电话:0577-67473999
温州市育人教仪制造有限公司
2021-08-23
通用
技术
操作室
名称:通用技术操作室 结构:钢木结构,台面上面可选择性放置铁丝防护网 台面:采用40机制实木板对插精细加工,并经防裂防翘处理。 性能:安全、牢固、美观、整体性好 尺寸:1200*1200*780或者2400*1200*780MM 备注:以上是实验室通用技术操作室的详细信息,如果您对实验室通用技术操作室的价格、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取实验室通用技术操作室的最新信息。 咨询电话:0577-67473999
温州市育人教仪制造有限公司
2021-08-23
CAR-T
技术
山东翰康生物科技有限公司
2021-09-01
Er3+Y3Al5O12Pt-TiO2复合膜及其在
催化
降解有机染料中的应用
为了解决纳米 TiO2 作为处理工业污染废水的首选催化剂光催化效率不高,且必须采用波长小于 387 nm 的紫外光照射的问题,本发明提供一种将上转换紫外发光材料 Er3+:Y3Al5O12 与 TiO2 复合,提高光催化效率的 Er3+:Y3Al5O12/TiO2 复合膜。并将 Er3+:Y3Al5O12/TiO2 复合膜应用在催化降解有机染料中。 r3+:Y3Al5O12/TiO2 复合膜用于在可见光照射下催化降解有机染料。
辽宁大学
2021-04-11
一种CuS修饰的固定化TiO2纳米带光
催化
剂的制备及使用方法
本发明公开了一种CuS修饰的固定化TiO2纳米带光催化剂的制备及使用方法,其特征在于,具体包括如下步骤:(1)钛片的预处理;(2)对钛片进行电化学阳极氧化处理,制备固定化TiO2纳米带;(3)采用连续离子层吸附反应方法制备CuS修饰的固定化TiO2纳米带。本发明方法制备的光催化剂不但能够吸收可见光,而且促进了光生电子?空穴的分离,进而提高光催化效率,能够有效的去除环境中的有机污染物,并避免造成纳米污染。
青岛农业大学
2021-04-11
一种磁性Fe3O4纳米材料嫁接酸性离子液体
催化
芳胺乙酰化反应的方法
(专利号:ZL 201410181859.7) 简介:本发明公开了一种磁性Fe3O4纳米材料嫁接酸性离子液体(MNPs-IL-HSO4)催化芳胺乙酰化反应的方法,属于有机化学合成领域。该乙酰化反应中芳胺与乙酸酐的摩尔比为1:1~2,MNPs-IL-HSO4催化剂的摩尔量是所用芳胺的10~15%,在室温下反应15~60min,反应后用乙醚稀释,接着用磁铁吸附出滤渣并用乙醚洗涤,收集含有乙酰化产物的滤液,滤渣经真空干燥后可以循环使用。本发明与
安徽工业大学
2021-01-12
在氧化铈负载钌纳米
催化
剂用于二氧化碳加氢反应的结构敏感性
首先制备了 CeO2 纳米线负载的 Ru 基单原子、纳米团簇(约 1.2 nm )和纳米颗粒(约 4.0 nm ),并用于催化常压 CO2 加氢反应。研究发现三种催化剂都表现出 98-100% 的甲烷选择性,但纳米团簇的反应活性高于单原子并远高于纳米颗粒。通过原位表征结合第一性原理计算,发现该催化剂上的 CO2 加氢反应经历 CO 中间体(即 CO 路径),其活性位点为 Ru-CeO2 界面处的 Ce3+-OH 位点和 Ru 位点,分别负责 CO2 解离和羰基中间体活化。从单原子到纳米团簇和纳米颗粒, SMSI 逐渐减弱,促进了吸附在 Ru 位点上羰基中间体的活化;氢溢流效应逐渐增强,不利于表面 H2O 分子的脱附。 SMSI 和氢溢流效应在纳米团簇上达到平衡,使催化剂在该粒径尺度下表现出最好的常压 CO2 加氢活性。
北京大学
2021-04-11
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