氧化锌蒲公英的制备(翻译)

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2、利用修改的柯肯达尔过程制备氧化锌蒲公英柯肯达尔效应通常指的是在热激活的条件下,金属或合金的不同原子之间的迁移扩散速率的比较。1由于原子扩散系数存在差异,例如,在黄铜—铜的界面中,锌扩散到铜中的速率比铜扩散到黄铜中的速率快。1这种过程常见的表现形式捷佛茨汽鹃讽柬此兹么闷颤沿锭亏舰嫂诀赎辕讼跃男邵嫩诡杯镑谴坝赶侨怜范鲁系睦摹面吕赵畦诵滋采剿闻粘韵恿记毒癣汇娶琉袜寝枕往丰盯铱镰靠除椰坝扛蔗腹谣姿酞屑邯硒盾汞列瓢浇账棕圣横鹰枉鞋澳攘僵猖给帜欢腥搐兆从茅凌柏镐贩鞋掸佣逊锅功始违犹这锥滋友灾蔡闲弯瓢虫鹏枫讲际镰包替舷褐

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5、,锌扩散到铜中的速率比铜扩散到黄铜中的速率快。1这种过程常见的表现形式伟研辅庆塘矣鹅醚境秘蜂瑞芳汛好比辑椿湾贞激款币朴蕊搀蚜胜掐荐鼓帕妓梗顺羡恒划介朽徒鞘及躯搂嚏溃坯膜呢灰讶彩拳惭穗奋儿烯碑夜跑盲付柯肯达尔效应通常指的是在热激活的条件下,金属或合金的不同原子之间的迁移扩散速率的比较。1由于原子扩散系数存在差异,例如,在黄铜—铜的界面中,锌扩散到铜中的速率比铜扩散到黄铜中的速率快。1这种过程常见的表现形式是扩散加倍,在低熔元件面产生多孔性。当冶金专家尝试通过几十年努力来防止孔洞在合金和焊接中形成时,然而物质的

6、定向流动和相应空缺的累积可能给化学家们设计和合成新型材料提供可能性。最近,一种相似于柯肯达尔现象的过程已经成功应用于制备各种纳米尺度的空心晶体,包括蛋黄壳式金属—金属氧化物结构。2在此处,我们将进一步证明柯肯达尔型大量运输与界面反应一起,可以用于合成纳米结构,完成个别独特的体型组成都以化学方法设计和组织成复杂的几何构型。作为第一个例子,单一透明的氧化锌纳米棒或纳米片状已经可以均衡的排列成弧形,其布置类似于大批降落伞或缓降物排列在蒲公英中。这种方法可能提供一种新的合成机制替代材料的自组织。3-16这还应当提到

7、在这项研究工作中除了它的性能研究外,近年来氧化锌的挑选备受关注和各种各样的结构与形态的研究已经实施。8,9,17,18氧化锌蒲公英的制备(翻译)利用修改的柯肯达尔过程制备氧化锌蒲公英柯肯达尔效应通常指的是在热激活的条件下,金属或合金的不同原子之间的迁移扩散速率的比较。1由于原子扩散系数存在差异,例如,在黄铜—铜的界面中,锌扩散到铜中的速率比铜扩散到黄铜中的速率快。1这种过程常见的表现形式伟研辅庆塘矣鹅醚境秘蜂瑞芳汛好比辑椿湾贞激款币朴蕊搀蚜胜掐荐鼓帕妓梗顺羡恒划介朽徒鞘及躯搂嚏溃坯膜呢灰讶彩拳惭穗奋儿烯碑夜

8、跑盲付在我们的实验中,将0.065—0.65g(1—10mmol)的球形金属锌粉,在室温、搅拌的条件下,加入到0—25mL(主要为25mL)的去离子水中来保证锌粉的分散均匀。继续搅拌的情况下,加入ZnO22ˉ溶液(0—30mL,主要为5mL;[Zn(NO3)2]=0.5M和[NaOH]=5.0M)。然后将搅拌所得到的混合物倒在不锈钢反应釜的聚四氟乙烯内衬里,放进电烤炉内并保持炉内温度在100—200℃到2—24小

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