8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Силикатный материал минеральной функции

Цена: 4 975руб.    (¥235.4)
Артикул: 599560010579

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:当当网官方旗舰店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥491 036руб.
¥72.871 540руб.
¥23.8503руб.
¥18.2385руб.

Силикат, функциональные материалы, исследования

Основная информация
Название продукта:Силикатный материал минеральной функцииформат:16
Автор:Ян Хуаминг и другиеЦены:298.00
Номер ISBN:9787030559708Время публикации:2019-06-01
Издательство:Science PressВремя печати:
Издание:1Время печати:1
Оглавление
Предисловие
1 Краткое введение силикатного минерала 1
1.1 Силикатные минеральные ресурсы Преимущества и резервы 1
1,2 типа и основная природа силикатных минералов 1
1.2.1 ТАЛК 2
1.2.2 Каолин 2
1.2.3 Mengshi 3
1.2.4 Ruka Bangstone 4
1.2.5 Ellow 5
1.2.6 Морский пузырь 6
1.2.7 Вермикулит 7
1.2.8 Силиконовая пепела 8
1.3 Особая природа силикатных минералов 8
1.4
1.4.1 Модификация структуры 8
1.4.2 Модификация поверхности 10
1.4.3 Поверхностная нагрузка 11
1.4.4 Вставьте соединение 12
1.4.5 Touct Assembly 12
1.4.6 Сборка пространства 13
1.5 Разработка и использование силикатных минералов 13
Ссылки 14
2 Силикатный минеральный подготовка материал jiekou 16
2.1 ВВЕДЕНИЕ 16
2.2 слой -силикатные минералы для пористых материалов 17
2.2.1 Экспериментальный метод 17
2.2.2 Подготовка талька пористых материалов 17
2.2.3 Каолиновые пористые материалы 23
2.2.4 -Динамика погружения минеральной кислоты Силикат.
2.2.5 Различные типы слоя -силикатные минералы приготовляют пористые материалы 28
2.3 СЛОВО -подобный силикатный минералы.
2.3.1 Экспериментальный метод упорядоченных и упорядоченных средних материалов с тальком и каолином 33
2.3.2 Подготовка талька упорядоченного среднего материала 33
2.3.3 Gaoolin Preparation Sweet Pole Material 44
2.3.4 Играть в почву приготовление упорядоченного среднего материала 54
2.4 Удаляемые материалы джихола сборка нано частицы 59
2.4.1 Экспериментальный метод 59
2.4.2 Подготовка талька упорядоченного среднего материала -отверстия Сборка SNO2 NANO частицы 60
2.4.3 ГАОЛИН -СДЕЛАДНЫЙ ОПИСАНИЯ -Холи Материал Сборка SNO2 Нанометр частицы 64
2.4.4.
2.4.5 Устранение материалов символа Palental Leart Symbal, собравшихся на нано -частях Tio2 71
2.5 СОЗДАНИЕ СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА И ПОРТРЕТ МАТЕРИАЛА ОРУСА -ОСНОВНОЕ КОЛИТЕЛЬСТВО 73
2.5.1 ZNFE2O4-TIO2/Обзор конструкции и симптомов композитных материалов 73
2.5.2 Металлический допинг допинг TiO2/Устранение материала из составного материала составного материала и представление 80
2.6
2.6.1.
2.6.2 Приготовления метода щелочного погружения Элло для отверстий 93
2.6.3 Сборка материала Jinho Zno 96
2.6.4
2.7 Рука -каменные материалы для приготовления каменного металла и in situ в сборе 109
2.7.1 Руку -каменный каменный материал 109
2.7.2 Руку для подготовки каменного металла и собранный нано Cuo 112 in situ
2.7.3 Руку -каменной приготовление каменного каменного материала и собрано Nano Au 123 in situ
2.8 Эффекты микрокамета и интерфейса среднего материала 130
2.8.1 Экспериментальный метод 130
2.8.2 Силиконовая нано -нано
2.8.3 Дизайн кремниевой нано -микрокапсул 135
2.8.4 Диффузионное поведение флуоресцентных красителей на границе микрокапсулы 143
2.8.5 Катализ интерфейса на основе микро -капсул Micro -Capsule 147
Ссылки 150
3 Силикатный составной составной материал. 157
3.1 Введение 157
3.2 Al-Zno/Kaolin Stone Direction направление электрические минеральные материалы подготовка и анализ производительности 158
3.2.1 Экспериментальный метод 158
3.2.2 Al-Zno/Kaolin Stone Direction направление электрические минеральные материалы Анализ производительности 159
3.3 SB-SNO2/Kaolin Stone Direction направление электрические минеральные материалы подготовка и регулирование производительности 169
3.3.1 Экспериментальный метод 169
3.3.2.
3.3.3 Слот -обработанная каолиновая каменная подготовка электрический минеральный материал 179
3.3.4 岭 岭 3 3 3 3 3 矿 矿 184
3.4 Строительный механизм минеральных материалов для проводимости на основе каолина 194
3.4.1 Экспериментальный метод 194
3.4.2 Микро -структура 194 Функциональной модификации Каолиновой Камень Поверхности 194
3.4.3 Механизм строительства проводящего минерального материала 205
3.5 Проводящие минеральные материалы для высокомолекулярных композитных материалов 209
3.5.1 Расширение проводящих минеральных материалов 209
3.5.2 Подготовка проводящих минеральных материалов/композитных материалов взаимной сети 211
3.5.3 Подготовка минералов/приготовление полипропиленовых материалов 215
3.6 Функциональная сборка и регулирование производительности Elite 227
3.6.1 Ellow Stone Load SB-SNO2 и его производительность 227
3.6.2 Эротон собрал Al-ZNO и его интерфейс.
Ссылка 239
4 Силикатная поверхность минерала
4.1 Введение 244
4.2 Составные каталитические материалы на основе неровных стержней можно контролировать 245
4.2.1 VWTI/Burting Stock Stone Composite Composite High -Temperatation Catalytic Preparation 245
4.2.2 Механизм регулирования Au-Au2O3 249
4.3 Структура румяного бейсбольного композитных каталитических материалов-производительность 254
4.3.1 Y2O3: (EU3+, AU3+)/Ruddy Stone Coney Composite Catalytic Materials Регламента производительности 254
4.3.2 AU-AU2O3/Бродячий стержень Композитный низкотемпературный приготовление каталитического материала и симфония 264
4.3.3 EU2O3-ZNO/Burting Bangs Composite Catalytic Material Preparation and Disciply 271
4.3.4 Nio/Rukong Bangs Composite Material Preparation and Discicliinar 279
4.3.5 PD-CUO/BURTING BENGS Композитные каталитические материалы Подготовка и модель 285
4.4 Структурная эволюция и повышение производительности каолиновых камней, легированных 292
4.4.1 Экспериментальный метод 292
4.4.2 Погружения и модифицированные каталитические характеристики усилились 293
4.4.3 Влияние соотношения материала на оптические каталитические характеристики 300
4.4.4 Влияние температуры сжигания на производительность фотокаталитических характеристик 304
4.4.5 Анализ механизма фотокаталитического усиления 305
4.5 Особенности интерфейса и производительность модификации поверхности Kaolin Stone 306
4.5.1 Экспериментальный метод 306
4.5.2 CDS/Kaolin Stone Функциональные материалы Синтез и Nigitudes 309
4.5.3 Функциональные материалы PD/PD/Галлинг Синтетические и материалы 317
4.6 Подготовка и регулирование производительности оксидного нагруженного элот 336
4.6.1 Экспериментальный метод 336
4.6.2 CO3O4/HNTS Композитный каталитический материал препарат и характеристика 337
4.6.3 ZNO/CCHNTS Двойные композитные каталитические материалы для подготовки и характеристики 345
4.7 Контролируемый и каталитический механизм сульфидного нагруженного элот 353
4.7.1 Экспериментальный метод 353
4.7.2 ZnS/HNTS Композитный каталитический материал препарат и характеристика 355
4.7.3 CDS/LA-HNTS, легированные композитные каталитические материалы для подготовки и представления 363
4.8 Подготовка и поведение раздела нагрузку драгоценного металла.
4.8.1 Экспериментальный метод 371
4.8.2 AU/SH-HNTS Композитные каталитические материалы для подготовки и представления 372
4.8.3 Pt/NH2-HNTS Составной каталитический материал. Приготовление и представление 376
4.8.4 PD/NH2-HNTS Композитный каталитический препарат и представление 381
4.9 Подготовка и регулирование производительности эпох/合 Композитные материалы 392
4.9.1 Высокая температурная стабильность экологической структурной структурной модели 392
4.9.2 Подготовка и производительность экологически чистого камня/铈锆 Композитные материалы 398
4.9.3 Подготовка и эффективность общего трехэффективного катализатора 403
Ссылки 409
5 Силикатный минерал фиксированный углекислый газ 413
5.1 Введение 413
5.2 Силиконовый пепельный карбонат фиксированный CO2 415
5.2.1 Серная кислота-аммония водная система кремниевая зола фиксированная CO2 415
5.2.2 Гидрохлорновая кислота-аммония водная система кремниевой золы фиксированный CO2 421
5.2.3 Регуляция кристаллов и внешний вид кремниевых продуктов карбоната пепла 430
5.2.4 Применение изделия из карбоната пепла. 435
5.3 Талька карбоновая кислота фиксация CO2 442
5.3.1 Анализ кислотного погружения талька 442
5.3.2 Фиксированный процесс карбоната тальциума 446
5.3.3 Процесс роста кристалла магния Mitsui 451
5.4 Decar -Sulfur Cardedated Fixed CO2 456
5.4.1 CITS 456 промышленного CO2
5.4.2 CIT CO2 в промышленном дымоходе 464
5.5 Подготовка адсорбционных материалов CO2 с высокой температурой CO2
5.5.1 Экспериментальный метод 466
5.5.2.
5.5.3 Elite High -Temperatature CO2 Адсорбционный материал LI4SIO4.
5.5.4. Адсорбционные характеристики и механизм высокопроизводительного адсорбционного материала CO2 of Eluo Stone 468
5.6 Подготовка и характеристика адсорбента CO2 с низким температурой на основе Ellowstone 473 473
5.6.1 Экспериментальный метод 473
5.6.2 Тест на производительность адсорбции CO2 с низкой температурой 474
5.6.3 Активность и анализ характеристики Adsorbent CO2 с низким уровнем камня 474 474 474 474
5.6.4 Указывающая функциональная производительность и механизм адсорбции CO2 478
5.7 Теттилен Пикиллин Модифицированные морские пузырьки и его адсорбционная производительность 486
5.7.1 Процесс приготовления тетаринового пиканозамина, модифицированных морскими пузырями 486
5.7.2 Теттилен пикиллин модифицированный
5.7.3 Теттилен пикиллин модифицированный морской пузырьковый камень Адсорбционный CO2 производительность 490
5.8 Полиэтиленовый амин -модифицированный морской пузырьный камень и его адсорбционная производительность 492
5.8.1 Процесс приготовления модифицированных морских пузырьков полиэтиленового амина 492
5.8
5.8.3 Полиэтилен амин модифицированный морской пузырьковый камень Адсорбция CO2 496
Ссылки 498
6 Силикатный минеральный основание композитный тепловой материал 502
6.1 ВВЕДЕНИЕ 502
6.2 Влияние минеральных характеристик на производительность хранения тепла 503
6.2.1 Влияние минеральной структуры на производительность тепла 503
6.2.2 Влияние вида минералов на производительность термического хранения 511
6.3 Изучение реляционных исследований минералов Усиление 522
6.3.1 Экспериментальный метод 522
6.3.2 Влияние абразивных методов на структуру вермикулита 524
6.3.3 Эволюция структуры процесса расширения вермикулита 525
6.3.4.
6.3.5 Модификация минералов для повышения анализа производительности теплового хранения 533
6.4 Комбинация минералов Увеличенная производительность тепла 536
6.4.1 Экспериментальный метод 536
6.4.2 Анализ кристаллической структуры 538
6.4.3 Анализ структуры и производительности 540
6.4.4 Анализ раздела таблицы поверхностного раздела Анализ киски почвы/графит/твердая жирная кислота 547
6.4.5 Комбинация минеральных комбинаций для повышения производительности хранения тепла 548
6.5 Подготовка и структура каолинового каолинового базового хранения.
6.5.1 Спокойная кислота/угольная серия каолиновых составных резерв 550
6.5.2 Материал для нагрева для оксида кремния нано -сжигание 556
6.5.3. Подготовка и производительность платы замены составления фазы. Подготовка и производительность 572
6.5.4 Подготовка Мо Лай Шиджи отказалась от запасной горячей керамики 579
6.6 Эффективные характеристики тепла кремниевой косой фазовой фазовой фазы.
6.6.1 Экспериментальный метод 597
6.6.2 Структура и внешний вид 598
6.6.3 Механизм влияния длинного диаметра кремния Ashstone 599 599
6.6.4 Анализ производительности теплового хранения 601
6.7 Термические характеристики хранения модифицированного порошкового угольного на основе угольного составного фазы.
6.7.1 Экспериментальный метод 604
6.7.2 Структура и характеристики внешнего вида 604
6.7.3 Анализ емкости для хранения тепла 606
6.7.4 Механизм влияния кислотной модификации на нагрузку мукоральной золы 607
6.7.5 Анализ инкутации тепла. 609
6.8 Термические характеристики хранения плавучего камня Бенте Композитный фазы запасной материалы 609
6.8.1 Экспериментальный метод 609
6.8.2 Структура и характеристики внешнего вида 610
6.8.3 Анализ емкости для хранения тепла 611
6.8.4 Анализ горячих пристановки 612
6.8.5 Анализ теплового цикла 612
6.9 Montestone Space, собранный стереокистная кислотная фаза Микрокапсулы и его характеристики тепла 613
6.9.1 Экспериментальный метод 613
6.9.2 Структура и внешний вид. 613
6.9.3 Резервные тепло и установки производительности 616
6.9.4 Анализ структуры интерфейса 6......«Силикатные функциональные материалы» в основном вводят функциональные материалы силиката, которые включают в себя подготовку, структуру, производительность и применение материалов минеральной функции. углекислый газ, силикатный минеральный основание составной тепловой материал, материалы для хранения минерального водорода, силикатные материалы, силикатные гибридные материалы минералов и материалы для минеральных функций на основе монгольского камня.............