24小时热门版块排行榜    

查看: 509  |  回复: 6
当前主题已经存档。
当前只显示满足指定条件的回帖,点击这里查看本话题的所有回帖

tingjiangn

金虫 (正式写手)

[交流] 讨论一下几个催化名词

搞催化出身的,对于我们经常碰见的几个名词有多少理解呢?大家畅所欲言吧!

等量浸渍法
CVD法
溶胶凝胶法
反向胶束法

[ Last edited by daiqiguang on 2007-5-10 at 18:12 ]
回复此楼
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

gmmg

木虫 (正式写手)

对前三个比较熟悉


wxwdoctor(金币+1):更全了!
溶胶凝胶法  还 包括采用络合剂如EDTA 等制成
混合均匀的体系
6楼2007-03-21 15:07:45
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
查看全部 7 个回答

aaa000aaa

木虫 (著名写手)

几乎都没啥概念,晕。。
2楼2007-01-13 14:30:45
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

simonzrh

木虫 (著名写手)

★ ★ ★ ★
rabbit7708(金币+4):谢谢讨论!:)
等量浸渍就是先测定载体的吸附税量后,将活性组分前体溶解在定量水中进行浸渍,这种方法其实用的不多
CVD化学气相沉积,只有基本概念没有操作过
溶胶凝胶用的还是比较多,硅铝钛等常用载体都可以做成溶胶然后在加入活性组分前体,这种方法一般对于体相活性相或者制备超细粉末用
反相胶束应该也就是反相微乳,说白了就是油包水,活性组分在水相中被包裹,也常用做制备超细粉
具体的东西要具体分析了
3楼2007-01-13 21:16:19
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

gter_wang

木虫之王 (文学泰斗)

小木虫优秀会员

★ ★
wxwdoctor(金币+2):详细!
等量浸渍法:将一定量的含有活性组分前驱体溶液与选定的载体浸润,然后干燥。这种方法具有操作简单、成本低、重复性好等优点。缺点是活性组分的加载量受前驱体在溶液中的溶解度限制。但这一点可以通过多次浸渍工艺加以弥补。
     化学气相沉积(CVD)是半导体工业中应用最为广泛的用来沉积多种材料的技术,包括大范围的绝缘材料,大多数金属材料和金属合金材料。从理论上来说,它是很简单的:两种或两种以上的气态原材料导入到一个反应室内,然后他们相互之间发生化学反应,形成一种新的材料,沉积到晶片表面上。淀积氮化硅膜(Si3N4)就是一个很好的例子,它是由硅烷和氮反应形成的。
     溶胶一凝胶法作为低温或温和条件下合成无机化合物或无机材料的重要方法,在软化学合成中占有重要地位。在制备玻璃、陶瓷、薄膜、纤维、复合材料等方面获得重要应用,更广泛用于制备纳米粒子。溶胶-凝胶法的化学过程首先是将原料分散在溶剂中,然后经过水解反应生成活性单体,活性单体进行聚合,开始成为溶胶,进而生成具有一定空间结构的凝胶,经过千燥和热处理制备出纳米粒子和所需要材料。其最基本的反应是:
(l)水解反应:M(OR)n + H2O → M (OH) x (OR) n-x + xROH
(2) 聚合反应:-M-OH + HO-M- → -M-O-M-+H2O
-M-OR + HO-M- → -M-O-M-+ROH
溶胶-凝胶法与其它方法相比具有许多独特的优点:
(1)由于溶胶-凝胶法中所用的原料首先被分散到溶剂中而形成低粘度的溶液,因此,就可以在很短的时间内获得分子水平的均匀性,在形成凝胶时,反应物之间很可能是在分子水平上被均匀地混合。
(2)由于经过溶液反应步骤,那么就很容易均匀定量地掺入一些微量元素,实现分子水平上的均匀掺杂。
(3)与固相反应相比,化学反应将容易进行,而且仅需要较低的合成温度,一般认为溶胶一凝胶体系中组分的扩散在纳米范围内,而固相反应时组分扩散是在微米范围内,因此反应容易进行,温度较低。
(4)选择合适的条件可以制备各种新型材料。
溶胶一凝胶法也存在某些问题:首先是目前所使用的原料价格比较昂贵,有些原料为有机物,对健康有害;其次通常整个溶胶-凝胶过程所需时间较长,常需要几天或儿几周:第三是凝胶中存在大量微孔,在干燥过程中又将会逸出许多气体及有机物,并产生收缩。
      反向胶束法:利用两种互不相溶的溶剂在表面活性剂的作用下形成一个均匀的乳液,剂量小的溶剂被包裹在剂量大的溶剂中形成一个个微泡,微泡的表面是由表面活性剂组成,从微泡中生成固相可使成核、生长、聚结、团聚等过程局限在一个微小的球形液滴内,从而形成球形颗粒,又避免了颗粒之间的进一步团聚。此法制备的纳米粒子粒径小,单分散性好,实验装置简单,易操作。

[ Last edited by gter_wang on 2007-3-20 at 20:19 ]
英雄莫问出处,奇迹在于人为!
5楼2007-03-20 20:17:33
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
普通表情 高级回复 (可上传附件)
信息提示
请填处理意见