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61.
本文综述了近年来VOCs催化氧化所用的催化剂,包括贵金属催化剂和金属氧化物催化剂;金属氧化物催化剂的研究主要是过渡金属氧化物、尖晶石氧化物和钙钛矿金属氧化物催化剂的研制。本文的综述将为筛选合适的催化活性组分催化燃烧处理VOCs提供一定的参考。  相似文献   
62.
在近几年的全国各地中考试题中,以Co(或单质碳)还原CuO等金属氧化物为背景的实验题时有所见.这类题目既能考查学生对元素及化合物知识的掌握情况,还能考查学生的综合实验能力,具有很强的选拔功能,颇受命题者的青睐.另外,由于CO的特殊性质——毒性,因此在实验时,必须要对尾气进行处理,以防止CO对空气造成污染,这也是命题者所关注的一个热点.  相似文献   
63.
《信息系统工程》2007,(12):28-31
11月16日,英特尔公司全球同步发布45纳米处理器新产品。11月15日,英特尔公司副总裁兼中国区总经理杨叙在他的博客上写下了自己的感悟。英特尔在中国就要发布45纳米处理器了,这是非常令人兴奋的事情。表面看起来,从数年前的90纳米到去年的65纳米,再到现在的45纳米,好像一切顺理成章。其实这次45纳米发布很不简单!在与英特尔的技术专家和工程师们深入接触后,我深刻感悟到:即将推出的45纳米Penryn处理器,是处理器技术的一次重大飞跃。  相似文献   
64.
迎接45纳米     
11月16日,英特尔公司全球同步发布创新的45纳米High-K制程技术及处理器新产品。戈登·摩尔先生给予了这项技术极高的评价:"采用High-K栅介质和金属栅极材料,是自上世纪60年代晚期推出多晶硅栅极金属氧化物半导体(MOS)晶体管以来,晶体管技术领域里最重大的突破!"45纳米的技术突破是怎样实现的呢?首先是创造性地使用了全新半导体材料。芯片上晶体管的密度越来越高,管脚距离只有几个原子那么宽,为了保证不漏电,英特尔45纳米技术使用了基于铪的高-k栅介质和金属栅极晶体管材料,一改使用了近40年的多晶硅栅极金属氧化物半导体材料,在取得更高运算性能的同时,极大减少了漏电,从而功耗进一步下降,芯片散热问题也得到极大改善。这项改进如果没有发现铪材料是不可能实现的。这是对于晶体管材料技术在50年前半导体材料发明以来最大的一个突破,这是非常难以置信的。正是High-K这项技术创新再次延续了摩尔定律,使之在未来10年继续有效。  相似文献   
65.
1月1日 欧共体委员会科研总司批准法国原子能总署伽达拉歇聚变研究部与我院等离子体所的聚变联合研究项目。这是欧共体第1次支持欧洲聚变研究单位与中国的专项合作研究。l0日 北京天文台在兴隆观测站发现—个比2000亿个太阳还要亮的类星体。  相似文献   
66.
题目 现有2.16g某金属的硝酸盐,充分加热后分解成0.96g金属氧化物和0.027mol由NO2与O2组成的混合气体,将此混合气体用水充分吸收后仍有0.004mol气体剩余.  相似文献   
67.
<正>二氧化碳与一氧化碳都是由碳元素、氧元素组成的碳的氧化物,在通常状况下都是气体,但是两者在结构、性质、应用等方面存在很大的差别。在学习中,同学们应理清两者之间的关系,即二氧化碳与一氧化碳的异同,二氧化碳与一氧化碳的鉴别,二氧化碳与一氧化碳的关系,除去二氧化碳或一氧化碳的杂质。  相似文献   
68.
氧化物催化剂表面过剩氧与氧化活性   总被引:1,自引:0,他引:1  
罗孟飞  朱波 《科技通报》1995,11(5):272-275
本文采用肼法测定了金属氧化物催化剂表面过剩氧的浓度,并考察了吡啶的氧化活性。催化剂的氧化活性与表面氧浓度成正比。氧化活性和表面氧浓度的顺序为:Cu-O/Al_2O_3>Mn-O/Al_2O_3>Cr-O/Al_2O_3>Fe-O/Al_2O_3≥Co-O/Al_2O_3>Ni-O/Al_2O_3>Ce-O/Al_2O_3.随着催化剂焙烧温度的提高,催化剂表面氧浓度和氧化活性均下降。Cu-O/SiO_2催化剂中添加CeO_2后,催化剂表面氧浓度和氧化活性均有明显提高,同时催化剂的热稳定性也明显增加。  相似文献   
69.
金属氧化物纳米点薄膜的模板法合成   总被引:6,自引:0,他引:6  
报道了一种简便的金属氧化物纳米点薄膜的合成方法.首先制备了具有有序纳米凹坑阵列的多孔阳极氧化铝模板,然后在模板表面真空蒸镀金属薄膜,对所制备的金属薄膜进行氧化处理,得到了具有有序纳米点阵列的金属氧化物纳米点薄膜.纳米点的直径约为 1 0 0nm,高度约为 45nm,以六边形有序排列,密度约为 2× 1 0 1 3个/m2 .  相似文献   
70.
《大众科技》2009,(9):8-9
不是每个人拍拍西瓜或闻闻菠萝就能知道它是否成熟了。德国科研人员近期开发出一种高科技仪器,可以马上“闻”出水果的成熟度。不过其目标用户并不是普通消费者,而是大宗水果批发商。德国弗劳恩霍夫分子生物学和应用生态学研究所日前发表公报说,该所与德国其他一些科研单位合作研制了这种特殊的仪器,其核心技术是用金属氧化物气敏传感器去检测水果释放出的特殊气味,最后分析判断出水果的成熟度。  相似文献   
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