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                高压釜氧化微粒金

                采用溶胶凝胶法生产的含微粒的光学层年月日㊣ 干燥之后,试样在一高压釜中以进行烧成。,采用光学光谱仪,按可」见光波长检验每种试样的反射光谱。结果表明随着微粒数量的增加,上述层的

                超临界结晶制备█生物降解聚合物微粒的方法百度学术任杰,宋金星,滕新荣本发明涉及一种超临界结晶制备〓生物降解聚合物微粒的方法。其包括下列步骤将超临界↘二氧化碳生物酶聚合物的有机溶剂溶液同时压▂入高压釜中,在进◆行混合和膨胀负载型基金属纳米簇催化剂及其制备方法与应用百度学术刘洪全,远,肖超被引量所述加入碱金※属或碱土金属的可溶性氢氧化物或碳酸盐和金属微粒沉积于商购平均粒径分散于甲醇中,置于高压釜中,在,聚芳撑硫醚的制造方法百度学术松崎光浩,堀越克美,小林正则被引量本发明提供一种聚芳撑硫醚的制造方法,是从使硫化碱源与二卤代芳香族化合物在极性Ψ 有机溶剂中反应得到的含有聚芳撑硫醚粒子碱金属盐微粒副产物和极性有机溶剂的聚合浆液烯烃聚合用催化剂载体固体催化剂组分及催化剂百度学术,谭忠,被引量表面会生成氧化镁氢氧化镁等氧化膜,卤素或卤化剂的存在⌒ 下回流反应,制备类球形微粒二烷氧在一个升带有搅拌器的不锈钢高压釜中,用氮气置换一种微纳米α材料及其制▼备方法百度学术吴孔林,孙健,李祥子本发明涉及一种微纳米α材料及其制备方法,微纳米α材料具有圆柱状一维超级结构,制备方法步骤包括铁盐解制并与多元醇混合置于反应釜○中在下反应用于清空聚合反应器的系统和方法闪蒸室,其大小被制成为接收在聚烯烃反应器的正常运转期间和在反应器倾卸期间从反〖应器排出的流出物,其有利地从聚烯烃制造方法的设备支出中去除了反应器集料罐或

                星形纳米硫化铅的制备及表征纳米微粒作为催化剂应用较多的是半导体光催化剂水热法水热法是在高压釜里的高▆温,高压氧化法,还原法等近年来还发展出电化学水热法以

                在可交联的有机介质中的微粒凝胶百度学术齐泽尔,弗吕,赫利格本发明涉及一种含有少一种特定的有机可交联的介质和少一种未用高能辐射交联的微粒凝胶的组合物。本发明◣还涉及生产一种这样的组合物的方法,该组合物的用途,由所述组合锶强化钙纳米颗粒和微粒组合物及其制备和使用百度学术吕维加,李朝阳,林荣满本文描述了含锶强化钙纳米颗粒和或微粒的组合物,及其制备和使用方法。锶强化钙化合物含钙离子钙︾原子锶离子锶原子及其组合和一种或多种阴离子。示例〗性的阴离子包括卢湾氧化铂回收流程√万宁贵金属回收百业招商网小时前氧化钯钯碳催化剂等一切含有金银铂乙醇负压抽入高压釜或々者倒入高压釜,然后再加若不在一定温度下固化,导电微粒则不能形成紧密

                有机配体包覆@的氧化钌纳米粒子的制备方法百度学术■姬相玲,李海东,林驭寒本发明提供一种有机配体包覆的氧化钌纳米粒子的合成方法。把钌源和有机□包覆剂加入到甲苯中加热溶解,加入碱性物质的水溶液,反应在常压下或者高压釜中进行,在条件超近临界法制备木糖醇微粒♀百度学术董泽亮天津大学能源材料医药制粒□ 等领域的重视,它尤其适用于热敏性不≡耐氧化物质的超细微粒的实验在经过改造的高压釜内进行,在不同的操作压力温度常压流速溶液浓度合成有机配体包覆的二氧化钛纳米粒子的》方法百度学术潘道成,赵娜娜,强被引量本发明属于合▲成有机配体包覆的二氧化钛纳米粒子的方法,采用钛酸甲酯钛酸乙酯钛酸正丙酯钛酸异丙酯钛酸丁酯『或四氯化钛为原料,在油酸或有机包覆剂包覆下,钛盐的甲百度学术潘道⊙成,强,姬相玲被⌒ 引量实施例含有硒化镉纳米微粒溶胶的制备将十八烷基羧酸镉,三辛基氧化▓膦和甲苯加入到的高压釜的聚四氟乙烯衬里内加热无♂色透明,等热液法制备纳米二氧化锆及其机理探讨纳∮米二氧化锆氧氯化锆摘要以八水合氯氧化锆和氨水氢氧化钠为原料,通过高压釜中适合水热条件的化学反应,实现了原子分子级的微粒构筑ㄨ和晶体生长并通过

                用共沉淀法制备氧化物磁性纳米微粒百〓度学术张清梅,李建,苗华西南大学学报自◥然科学版将共沉淀法制备的,前驱体≡在自然环境下和高压釜里用溶液进行〓处理制得了磁性纳米微粒用振动样品磁强计透射电子显微镜射线衍射仪分剐对╳首页未来化学科技有限公司主营超临界萃▲取仪,超临界未来化学科技有限公司,主营∩超临界萃取仪,超临界微粒制备系统,超临界流体反应系统,相平衡仪,高压釜,超@ 临界水氧化装置,可视∏高压釜,公司地址位于北京北京市丰台区

                百度学术刘兴海,易生平,驰黄本发明提供了一种制备▽二氧化钒粉末的方法,将原ξ 料五氧化二钒粉末分散到足量的有机溶剂中后加入到反应器中,升温,在的压强︻下保持小时,自然降温超临界结晶制备生∑物降解聚合物微粒的方法百度学术杰任,任杰,宋金星本发明涉及一种超临界结晶制备生物降解聚合物微粒的方法。其包括下列步骤将超临界二氧化碳生物酶聚合物的有机溶剂溶液同时压入高压釜中,在进行混合和膨胀百度学术岩李,武杨,薄丽丽被引量缓慢滴加氢氧化钠调节溶液的值,并形成溶胶,将々溶胶转入高压釜中充氧化铜粉实际产率也较高,与微乳液中制备超微粒子结果相比,一种纳米透明隔热防晒◥汽车玻璃材料及其制作方法和应用本☆发明公开了一种纳米透明隔热防晒汽车玻璃材料及其制作方法和应用,所述的纳米透明隔热防◥晒汽车玻璃材料包括组分和含量重量百分数纳米改性有机硅溶胶

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