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

Наноматериалы для шеста и его применение неорганического и органического пористого нано -материального синтеза.

Цена: 1 252руб.    (¥59.25)
Артикул: 631255637316

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:一键团图书专营店
Адрес:Пекин
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥1242 621руб.
¥17.5370руб.
¥19.5413руб.
¥186.83 948руб.

Основная информация

Название: Материалы для полюсов и его применение Li Xuemei неорганические и органические полиноманские материалы представление синтеза и применение книжных композитных материалов тестирование загрязняющих веществ и обработка персонала микробных топливных элементов.

Цена: 79 юаней.

Автор: Li xuemei

Издательство: Chemical Industry Press

Дата публикации: 2020-09-01

ISBN: 9787122368362

Количество слов:

Номер страницы:

Издание:

Переплет: в мягкой обложке, идеальный переплет.

Открыто: 16

Товарный вес:

Краткое содержание


Книга посвящена синтезу, представлению и применению неорганических и органических материалов полиномы.Содержание охватывает адсорбцию кремния магнитной среды и удаление ионов меди в воде, переработанную магнитную ядерную структуру структуры нитрита нитрита флуоресцентного чувствительного материала и используйте родин -молекулярную функциональную структуру ядерной оболочки. Материалы MOF модифицировали MOF производного родинминга для биосенсорной агента антрагии, агента антраксы, агента, среда, среднего агента, среднего агента, модифицированное MOF производного родинминга для биосенсорной агента антрагии, MOF, производимого родинминга, антрагиной биосенсорной агента. Реакция флуоресцентного датчика, модификация среднего кремнезема/полипираринового материала анода микробного топливного элемента, оболочки магнитного сердечника Fe3 @MCM-41/мультистемная карбона. SIO2 /Многостенная углеродная труба /полипиракка на основе анодных анодных исследований на основе микробных топливных элементов.Теория новая, а содержание является всеобъемлющим.

Эта книга доступна для справки для тех, кто занимался композитными материалами, тестированием и обработкой загрязняющих веществ, микробных топливных элементах и ​​связанных с ними междисциплинарных исследований.

об авторе


Похожего контента пока нет

Каталог


Благотворительность 1

1.1 Обзор/ 2

1.2 Исследовательский статус нано -половых материалов/ 4

1.2.1. Фон исследований материалов магнитной медицины/ 4

1.2.2. Металлический органический скелетный материал (MOF) Фана исследования введение/ 12

1.3 Основное содержание этой книги/ 19

1.3.1 Магнитная дингерная кремниевая детонация Удаление медного иона/ 19

1.3.2. Исследование материала из чувствительного флуоресцентного материала.

1.3.3 Используйте родин -минг молекулярно функциональную структуру оболочки ядра.

1.3.4 MOF MOF модификации производной Родина Мин в Anthuria Bio -Steeel Aflose ответ/ 20

1.3.5 Микробной топливной элемент/ 20 модификация кремнезема/ полифона.

1.3.6 Оболочка магнитного ядра FE3 O4@MCM-41/ Multi-Wall Carbon Pipe Модификация материала Microba Anode Исследование характеристик/ 21.

1.3.7 FE3 O4@SIO2/Multi-Wall Carbon Naure Pipe/Py Pyraw Microba Microba Microba-Artifical System Research/21

Ссылки/ 21



Глава 2 Магнитная дингерная адсорбция кремния.

2.1 Обзор/ 28

2.2 Экспериментальная часть/ 29

2.2.1 и инструмент/ 29

2.2.2 Растворимая подготовка/ 30

2.2.3 Приготовление гранул окисления тета/ 30

2.2.4 Синтез кремния магнитной медицины (FE3 O4@SIO2)/ 31

2.2.5 Магнитное кремниевое представление (FE3 O4@SIO2)/ 31

2.2.6 Магнитный кремниевый детонический эксперимент ионов меди в воде/ 31

2.3 Результаты и обсуждение/ 32

2.3.1 Стадии и условий синтеза магнитной среды/ 32

2.3.2. Магнитный продукт/ 34

2.3.3 Анализ внешнего вида образца/ 35

2.3.4 x -ray difruction (xrd) Анализ/ 36

2.3.5 Анализ инфракрасного спектра (FT-IR)/ 36

2.3.6 Анализ конструкции колючки/ 38

2.3.7 Стандартная кривая иона меди/ 38

2.3.8 Значение pH на влияние ионного эффекта ионного ионов меди/ 39

2.3.9 Влияние начальной концентрации на эффект адсорбции ионов меди/ 40

2.3.10 Влияние температуры на эффект адсорбции ионов меди/ 42

2.3.11 Влияние времени адсорбции на влияние адсорбции ионов меди/ 43

2.3.12 Эффект адсорбционной адсорбции меди в экспериментальных условиях/ 44

2.4 Заключение/ 44

Ссылки/ 45



Глава 3 переработанная магнитная практика консолидации нитрита

3.1 Обзор/ 49

3.2 Экспериментальная часть/ 50

3.2.1 и инструмент/ 50

3.2.2 Синтез химических датчиков RB-NH2 и RSB-NH2/ 51

3.2.3 Матрица поддержки FE3 O4&Строительство GPT/ 52

3.2.4 FE3 O4&MCM-41&RB и FE3 O4&MCM-41&Синтез RSB/ 52

3.3 Результаты и обсуждение/ 53

3.3.1 Идеи дизайна и анализ внешности/ 53

3.3.2 рентгенограмма, структура среды и магнитные особенности/ 56

3.3.3 Инфракрасный спектр и TGA/ 58

3.3.4 Fe3 O4&MCM-41&RB и FE3 O4&MCM-41&Ощутительные характеристики RSB/ 60

3.4 Заключение/ 69

Ссылки/ 69



Глава 4 Используйте родин -минг молекулярно функциональную структуру ядерной оболочки.

4.1 Обзор/ 73

4.2 Экспериментальная часть/ 74

4.2.1 и инструмент/ 74

4.2.2 Синтез RS-OH и RB-OH/ 74

4.2.3 Синтез RB-SI и RS-SI/ 76

4.2.4 Матрица поддержки MCM-41@FE3 O4 Синтез/ 76

4.2.5 RB-MCM-41@FE3 O4 и RS-MCM-41@FE3 O4 Синтез/ 77

4.2.6 Стратегия строительства Объяснение/ 77

4.3 Результаты и обсуждение/ 78

4.3.1 Структура и морфологический анализ/ 78

4.3.2 XRD, Структура кожина и магнитный отклик/ 79

4.3.3 Инфракрасный спектр (IR) и кривая теплового веса/ 82

4.3.4 Оптимизация условий зондирования/ 84

4.3.5 RB-MCM-41@FE3O4 и RS-MCM-41@FE3O4 Сенсор/ 86

4.3.6 Датчик механизм/ 91

4.3.7.

4.4 Заключение/ 94

Ссылки/ 95



Глава 5 MOF MOF производных Роддамы к биосенсорным агентам сибирской язвы выполняется цветным флуоресцентным зондированием 98

5.1 Обзор/ 99

5.2 Экспериментальная часть/ 100

5.2.1 и инструмент/ 100

5.2.2. Датчик -зонд предварительный синтез RSPH/ 100

5.2.3 Приготовление светящегося редкоземельного MOF EUBTC/ 101

5.2.4 Синтез композитной структуры красителя/ 101

5.3 Результаты и обсуждение/ 102

5.3.1 rsph@eubtc's Характеристики/ 102

5.3.2 Внутренний эффект фильтрации на коррекцию прочности передачи/ 107

5.3.3 RSPH@EUBTC по поведению в цветовой флуоресценции DPA/ 109

5.3.4 RSPH@EUBTC Фактическая производительность зондирования DPA/ 115

5.4 Заключение/ 117

Ссылки/ 118



Глава 6 Медицина силиконового напряжения/модификация паутиневого материала Микроба Cerabal емкость Aode 120

6.1 Обзор/ 121

6.2 Экспериментальная часть/ 123

6.2.1 и инструмент/ 123

6.2.2 Синтез/ 123

6.2.3 Подготовка композитных материалов MS-PPY/ 123

6.2.4 Композитный материал MS-PPY Двигает производство электродов графита/ 124

6.2.5 Микробная вакцинационная среда/ 124

6.2.6 Предварительная обработка мембран протонной обмены/ 124

6.2.7 Конструкция микробных топливных элементов/ 124

6.3 Результаты и обсуждение/ 125

6.3.1 Материалы НАТО/ 125

6.3.2 MS-PPY-модификаторы Modifiers MFC Электрохимические характеристики на графитовые войлочные электроды/ 126

6.3.3 Тест на производительность микробных топливных элементов/ 128

6.4 Заключение/ 130

Ссылки/ 130



Глава 7 Магнитно-сердечная оболочка FE3O4@MCM-41/Multi-Wall Carbon NATO Модификация материала Microba Microba Anode Исследование характеристик 133

7.1 Обзор/ 134

7.2 Экспериментальная часть/ 136

7.2.1 и инструмент/ 136

7.2.2 Конструкция графита войлока анода/ 137

7.2.3 Подготовка катода MFC/ 138

7.2.4 Предварительная обработка мембран протонной обмена/ 138

7.2.5 Конструкция топливных элементов микроорганизмов/ 138

7.2.6 Характеристика микробных топливных элементов и тест производительности/ 138

7.3 Результаты и обсуждение/ 139

7.3.1 SEM и Анализ ТЕМ/ 139

7.3.2 Инфракрасный спектр (FT-IR)/ 141

7.3.3 АНАЛИЗ СТРАНСТИКИ ПО ДИНГЕР/ 142

7.3.4.

7.3.5 Тест производительности MFC/ 143

7.4 Заключение/ 147

Ссылки/ 147



Глава 8 FE3 O4@SIO2 /Multi-Wall Carbon Naure Pipe /Pyraw Morba Microba Microba Cemetery, Исследование системы водно-болотных угодий.

8.1 Обзор/ 150

8.2 Экспериментальная часть/ 152

8.2.1 и инструмент/ 152

8.2.2 Подготовка экспериментальных материалов и решений/ 153

8.2.3 Fe3 O4@SiO2-NH2 NA Synthesis/ 154

8.2.4 MFC Graphite Construction/ 155

8.2.5 Экспериментальное устройство/ 155

8.2.6.

8.2.7 MFC-CW System Start and Run/ 156

8.2.8 Методы тестирования материалов и электродов/ 156

8.2.9 Анализ анализа сточных вод/ 157

8.2.10 Плотность тока системы/ 157

8.2.11 Системная кривая поляризации и кривая плотности мощности/ 157

8.3 Результаты и обсуждение/ 157

8.3.1 Условия агрегации пирона/ 157

8.3.2 Инфракрасный спектр (FT-IR)/ 160

8.3.3 диаграмма XPS/ 161

8.3.4 Производительность графитовых теодов/ 164

8.3.5 Тест производительности MFC/ 165

8.3.6 Тест на производительность системы MFC-CW/ 167

8.4 Заключение/ 171

Ссылки/ 172

Выбор редактора


Поринальные материалы - это специальный материал с более низкой плотностью, более высокой прочностью и площадью сравнения, лучшей звуковой изоляцией, тепловой изоляцией, проницаемостью и т. Д.Основываясь на преимуществах и важности пористых материалов, эта книга в основном вводит основные исследования знаний и применения пористых материалов и фокусируется на применении 7 пористых материалов, что имеет реалистичное руководящее значение для применения пористых материалов.Эта книга имеет следующие две характеристики:

(1) Комплексное содержание и четкая структура

Эта книга не только представляет базовые знания пористых материалов, но также вводит исследование применения 7 порций.

(2) богатые случаи и надежная теория

Эта книга использует 7 глаз, чтобы ввести 7 пористых материалов для применения.