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李群艳

作品数:78 被引量:152H指数:8
供职机构:北京工业大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家高技术研究发展计划国家杰出青年科学基金更多>>
相关领域:理学化学工程一般工业技术金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 41篇期刊文章
  • 33篇专利
  • 3篇会议论文

领域

  • 28篇理学
  • 12篇化学工程
  • 5篇一般工业技术
  • 4篇金属学及工艺
  • 2篇电气工程
  • 1篇文化科学

主题

  • 18篇介孔
  • 15篇硅膜
  • 15篇二氧化硅膜
  • 14篇孔结构
  • 13篇陶瓷
  • 11篇疏水
  • 10篇多孔
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  • 10篇氢气分离
  • 10篇微球
  • 10篇无机
  • 9篇微孔
  • 8篇多孔陶瓷
  • 8篇氢氟酸
  • 8篇SIO
  • 7篇修饰
  • 7篇氧化硅
  • 6篇有机-无机杂...
  • 6篇杂化
  • 6篇漆酶

机构

  • 77篇北京工业大学
  • 2篇北京金隅琉水...
  • 1篇北京服装学院
  • 1篇浙江工业大学
  • 1篇郑州登电科诚...

作者

  • 77篇李群艳
  • 66篇韦奇
  • 51篇聂祚仁
  • 15篇王志宏
  • 8篇王亚丽
  • 8篇崔素萍
  • 7篇王汝娜
  • 7篇孙诗兵
  • 7篇娄载亮
  • 6篇段小勇
  • 6篇田英良
  • 6篇何俊
  • 5篇孙何
  • 5篇纳薇
  • 4篇于春晓
  • 4篇王艳丽
  • 4篇相志磊
  • 4篇金头男
  • 4篇吕锋
  • 4篇闫建平

传媒

  • 7篇高等学校化学...
  • 6篇无机化学学报
  • 6篇膜科学与技术
  • 5篇无机材料学报
  • 5篇人工晶体学报
  • 3篇化学学报
  • 2篇材料导报
  • 2篇化学反应工程...
  • 1篇硅酸盐通报
  • 1篇稀有金属材料...
  • 1篇化工进展
  • 1篇高校化学工程...
  • 1篇材料导报(纳...

年份

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  • 1篇2015
  • 5篇2014
  • 4篇2013
  • 9篇2012
  • 7篇2011
  • 6篇2010
  • 7篇2009
  • 6篇2008
  • 5篇2007
  • 1篇2006
78 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
基于关键化学组分设计制备发泡陶瓷被引量:5
2019年
文章探究了基于关键化学组分设计制备发泡陶瓷过程中的制备条件,特别是关键化学组分SiC、Na_2O、Al_2O_3的含量对发泡陶瓷性能的影响。利用化学组分设计制备的发泡陶瓷具有良好的隔热性能,其导热系数达0. 09 W/(m·K),最可几孔径为2. 8 mm,大孔之间的孔壁上分布有平均孔径为2μm的微孔,这种独特的大孔-微孔的分级泡孔结构是其导热性能良好的关键原因。
马子钧李群艳吕锋孙诗兵田英良史璐玉
关键词:发泡陶瓷发泡剂孔结构隔热性能
一种周期性介孔有机氧化硅材料的制备方法
一种周期性介孔有机氧化硅材料的制备方法属于介孔分子筛技术领域。本发明拟解决现有PMOs的结构单一和孔径尺寸较小的问题。本发明以BTESE和TEOS为前驱体,以F127为模板剂,以TMB和无机盐NaCl为添加剂,在酸性条件...
聂祚仁纳薇韦奇李群艳
文献传递
一种通过构筑疏水保护层来提高多孔陶瓷膜脱盐稳定性的方法
本发明提供了一种通过构筑疏水保护层来提高多孔陶瓷膜脱盐稳定性的方法。首先,用疏水修饰剂对多孔陶瓷膜表面进行疏水化修饰,然后在其表面喷涂造孔剂溶液,烘干使其结晶成出造孔剂颗粒;然后,将PDMS用有机物稀释,加入一定比例的疏...
韦奇代雪王亚丽李群艳
文献传递
介孔SiO_2/Fe_3O_4中空磁性复合微球的制备与表征被引量:11
2010年
采用多步包覆法在自制的240nm的单分散SiO2微球表面进行β-FeOOH的包覆,在5wt%的NaOH溶液中去除核心SiO2后,得到β-FeOOH纳米结构空心微球。将单分散的β-FeOOH空心球作为内核,十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为模板剂,正硅酸乙酯(TEOS)为硅源,经水解缩聚反应得到空心核壳复合微球。在空气中焙烧(500℃,5h)对样品去除模板剂,并在还原气氛(5%H2/95%Ar,350℃,3h)下焙烧得到介孔SiO2/Fe3O4中空磁性复合微球。结果表明,所制得的介孔SiO2/Fe3O4中空磁性复合微球中的Fe3O4层厚度约60nm,是由Fe3O4纳米棒搭接而成的三维网络结构,复合微球的整体平均直径为390nm,比表面积较高约693m2·g-1,孔体积为0.63cm3·g-1,平均孔径为3.6nm,其饱和磁化强度可达13.6emu·g-1,同时较低的矫顽力(50Oe)有利于颗粒的再分散。
解林艳李群艳王志宏韦奇聂祚仁
关键词:介孔磁性空心微球
一种纳米结构的氢氧化镍薄膜的制备方法
一种纳米结构的氢氧化镍薄膜的制备方法属于纳米材料领域。该制备方法是先在在镍盐溶液中加入氢氟酸,镍离子与溶液中的氟原子配位生成[NiF<Sub>x</Sub>]<Sup>(x-2)-</Sup>;然后加入氨水控制溶液的pH...
聂祚仁李群艳王汝娜韦奇王志宏
文献传递
后接枝法合成氨丙基修饰的周期性介孔氧化硅材料被引量:10
2008年
以三氯甲烷为溶剂,氨丙基三甲氧基硅烷(APTMS)为修饰剂通过后接枝法对周期性介孔氧化硅材料(PMOs)进行修饰.通过固态NMR、氮气吸附、元素分析和UV-vis吸光度测试等手段来表征材料.结果表明,氨丙基基团通过共价连接的方式成功修饰到PMOs材料.尽管随着APTMS修饰量的增加,比表面积、孔容和孔径都呈下降趋势,但经25%APTMS修饰的PMOs材料依然具有良好的介孔结构,其表面积为604m^2·g^(-1),孔容为0.62cm^3.g^(-1),孔径狭窄分布在4.5~5.0nm之间.修饰后的PMOs对氯金酸有明显的吸附作用.
钟振兴韦奇王飞李群艳聂祚仁邹景霞
关键词:PMOS表面修饰介孔结构
高度有序介孔氧化硅材料SBA-15:高浓度氨基官能化及氨基及氨基团的可利用性(英文)被引量:13
2008年
采用简单的方法合成高浓度氨基修饰的高度有序氧化硅材料并深入研究氨基官能化材料的孔结构以及氨基的存在状态和可利用性。结果表明,氨基基团共价连接到SBA-15的孔表面,即使初始合成体系中的APTES(氨丙基三乙氧基硅烷)浓度高达30mol%时材料依然保持高度的有序性。合成体系中APTES浓度为20%的样品还保持良好的介孔结构,比表面积为680m2.g-1,孔容为0.89cm3.g-1,此介孔结构中的氨基官能团对镍离子表现出很强的亲和力,Ni2+的吸附量高达1.88mmol.g-1,相比之下未官能化的SBA-15对Ni2+没有吸附作用。当初始合成体系中APTES的浓度进一步增大到30%时,修饰到介孔氧化硅材料的氨基含量也随之增大,但由于材料的孔隙度急剧降低,这些氨基的可利用性也降低。
韦奇钟振兴聂祚仁陈慧巧李群艳李从举
关键词:氨基孔结构金属离子吸附
十七氟癸基修饰的疏水二氧化硅膜材料的制备及氢气分离性能
2014年
通过溶胶-凝胶法,以正硅酸乙酯(TEOS)和十七氟癸基三乙氧基硅烷(PFDTES)为前驱体,在酸性和洁净室条件下制备了十七氟癸基修饰的SiO2膜材料,分别通过动态光散射技术、接触角测量、红外光谱以及热重分析等测试手段对溶胶的粒径分布及膜材料的疏水性能进行了表征,并深入研究了十七氟癸基修饰后膜材料的氢气渗透和分离性能.结果表明,当摩尔比n(PFDTES)/n(TEOS)=0.2时,溶胶的粒径狭窄分布在3.9nm.十七氟癸基已成功修饰到SiO2膜材料中,十七氟癸基的修饰使得膜材料从亲水性变为疏水性,在上述摩尔比例下,膜材料对水的接触角达到112.0°±0.6°.H2的单组分渗透率随温度的升高而增大,300℃时达到10.00×10-7 mol/(m2·s·Pa),H2/CO2的单组分理想分离系数及双组分分离系数分别达到6.10和13.30,均高于其Knudsen扩散分离因子(4.69),H2在膜材料中的输运主要遵循活化扩散机理.
丁元利韦奇刘相革李群艳聂祚仁
关键词:溶胶-凝胶法氢气分离
十七氟癸基修饰的有机-无机杂化二氧化硅膜材料的制备及气体分离性能被引量:8
2012年
以十七氟癸基三乙氧基硅烷(PFDTES)和1,2-双(三乙氧基硅基)乙烷(BTESE)为前驱体,通过溶胶-凝胶法制备了十七氟癸基修饰的SiO2溶胶,采用浸渍提拉法在γ-Al2O3/α-Al2O3多孔陶瓷支撑体上涂膜,然后在N2气氛保护下烧结成完整无缺陷的有机-无机杂化SiO2膜.利用扫描电子显微镜对膜材料的形貌进行观察,通过动态光散射技术对溶胶粒径及分布进行测试,利用视频光学接触角测量仪、红外光谱仪和热分析仪表征了十七氟癸基修饰对有机-无机杂化SiO2膜疏水性的影响.结果表明,十七氟癸基已经成功修饰到SiO2膜材料中,且随着PFDTES加入量的增大,溶胶粒径和膜材料对水的接触角不断增大.当n(PFDTES)∶n(BTESE)=0.25∶1时,溶胶粒径分布较窄,平均粒径为3.69 nm,膜材料对水的接触角为(112.0±0.4)°.在修饰后的有机-无机杂化SiO2膜中H2的输运遵循微孔扩散机理,在300℃时,H2的渗透率达到5.99×10-7mol.m-2.Pa-1.s-1,H2/CO和H2/CO2的理想分离系数分别达到9.54和5.20,均高于Knudsen扩散的理想分离因子,表明膜材料具有良好的分子筛分效应.
宋霖韦奇郝润秋聂祚仁李群艳
关键词:溶胶-凝胶法气体分离
一种纳米结构的氢氧化钴薄膜的制备方法
本发明涉及一种纳米结构的氢氧化钴薄膜的制备方法,属于纳米材料领域。该制备方法通过在钴盐溶液中加入配位剂氢氟酸生成[CoF<Sub>x</Sub>]<Sup>(x-2)-</Sup>后,加入氨水,提供钴离子水解沉淀需要的O...
聂祚仁李群艳解林艳韦奇王志宏
文献传递
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