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土壤或其他岩土材料等多孔介质中的气液界面的几何特征和物理性质反映了多孔介质中水的赋存状态,并影响多孔介质的水力和力学特性。对于亚微米级或者纳米级孔隙,多孔介质的固体基质对液体有着强烈的吸附作用并对气液界面的几何特征和物理特性产生重要影响。
土壤或其他岩土材料等多孔介质中的气液界面的几何特征和物理性质反映了多孔介质中水的赋存状态,并影响多孔介质的水力和力学特性。对于亚微米级或者纳米级孔隙,多孔介质的固体基质对液体有着强烈的吸附作用并对气液界面的几何特征和物理特性产生重要影响。
近日,中国科学院国家纳米科学中心周惠琼课题组在应力缓释调节准二维钙钛矿性质领域取得重要进展。相关研究成果以Impact of Strain Relaxation on 2D Ruddlesden-Popper Perovskite Solar Cells 为题,在线发表在《德国应用化学》上。
2022年7月7日,中国科学院大连化学物理研究所催化与新材料研究中心王晓东研究员、林坚研究员等和贵州大学朱纯教授等合作,在低温CH4转化研究方面取得新进展。合作团队基于UiO-66基MOFs催化剂上电子性质可调的锆氧簇节点,实现CH4高选择性羟基化为含氧化合物(CH3OH、CH3OOH和HOCH2OOH)。
近年来,热激活荧光(TAF)和长余辉(LPL)成为发光材料研究的两个热点。从理论上讲,TAF和LPL分别需要通过两种相反的光物理过程来实现,前者依赖三重态到单重态的反系间窜跃(RISC),后者则需借助单重态到三重态的系间窜跃(ISC)。热激活荧光和长余辉这两种发光在一个体系里是否可以实现动态平衡与转换?其中涉及怎样的ISC/RISC,以及内转换(IC)等光物理过程?对上述问题的解答需要选取一个适当...
在乙酸钠水溶液中,采用微波加热一步自组装策略合成了一系列罕见的2,6-吡啶二羧酸修饰的稀土嵌入Keggin型碲钨酸盐(PTEA)7H3K[RE2(B-α-TeW9O33)3W3O5(H2O)3(HDPA)]·22H2O[RE=Ce3+(1),Pr3+(2),Nd3+(3),Sm3+(4);H2DPA=2,6-吡啶二羧酸;PTEA=质子化的三乙醇胺].化合物1~4的聚阴离子由3个三缺位Keggin型...
NASICON型化合物通式为AxM2(XO4)3(A为碱金属、碱土金属等,M为过渡族金属或类金属,X一般为Si或P元素)。基于选择不同的A位阳离子以及不同的M位过渡族金属离子,NASICON型化合物可以被用作锂离子电池、钠离子电池、高价离子电池以及混合离子电池的电极材料和固态电解质材料。三方相是NASICON型化合物最常见的相结构之一,其空间群为R−3c,空间群号为167。目前,虽然三...
鲁东大学生物制药工艺学课件第三章 生物药物的性质与类别。
优质的仿生皮肤模型(ASM)对皮肤接触材料的研究与开发至关重要,因此ASM的研究也备受重视。为了模拟人体皮肤的湿度响应特性和力学特性,将壳聚糖(CTS)水凝胶与聚二甲基硅氧烷(PDMS)复合构建了皮肤模型,并探索了二者的质量比以及固化剂的用量对ASM性能的影响。研究发现,随着固化剂用量的减少,ASM的水合度及吸水溶胀率均提高;当固化剂与PDMS的质量比小于1∶20时,ASM能够模拟人体皮肤水合度状...
河南工业大学生物制药工艺学课件 生物制药工艺学原理的性质和任务。
以5,5'-二硫代双(2-硝基苯甲酸)(H2dna)和1,10-邻菲啰啉(phen)为配体在水热条件下合成了标题配合物,并利用元素分析、傅里叶变换红外光谱、X射线单晶衍射、X射线粉末衍射以及热重分析等技术手段对该配合物进行了结构和性质表征。 晶体结构分析表明:配合物为单斜晶系,P21/n 空间群,a=1.5312(3) nm,b=1.16054(18) nm,c=1.5609(3) nm,β=11...
目的:制备生物药剂学分类系统Ⅱ(Biopharmaceutics Classification SystemⅡ, BCS Ⅱ)类药物非洛地平固体分散体,并比较各非洛地平固体分散体的性质。方法: 主要通过喷雾干燥法、微波淬冷法、冷冻干燥法和共沉淀法制备非洛地平/共聚维酮固体分散体,利用扫描电子显微镜(scanning electron microscope,SEM)、差式扫描量热(different...
太原工业学院涂料化学课件第10章 漆膜的力学性质与附着力。
太原工业学院涂料化学课件第2章 漆膜的形成及有关的基本性质
基于连续热失重装置进行混合焦炭在不同温度下等反应性的连续热失重研究,考察顶装焦A,B和捣固焦C以质量比1∶1混合在1 050,1 100,1 150,1 200℃温度条件下反应32%后各自焦炭的热性质变化规律。实验结果表明:在混合焦炭与CO2的等反应性试验中,捣固焦反应性明显高于顶装焦,顶装焦反应后强度明显大于捣固焦;捣固焦C与顶装焦A混合时熔损反应最剧烈的温度为1 150℃,捣固焦C与顶装焦B混...

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