Recently, Fig. 10.10 (a) SEMimage of Cu nanowires prepared bya hydroth dịch - Recently, Fig. 10.10 (a) SEMimage of Cu nanowires prepared bya hydroth Việt làm thế nào để nói

Recently, Fig. 10.10 (a) SEMimage o

Recently, Fig. 10.10 (a) SEMimage of Cu nanowires prepared by
a hydrothermal process in the presence of hexadecylamine
(HDA).(b)SEMimage of Cu nanocubes. (After [10.220])
we reported a very rapid route to ultralong copper
nanowires (Fig.10.10a) and nanocubes (Fig.10.10b) on
a large scale withHDAas capping agent [10.220]. In
a typical synthesis, CuCl2 and glucose were dissolved
in water, followed by addition of hexadecylamine
(HDA). After stirring for several hours, the lightblue solution was placed in an autoclave that was
heated to 120

C. In a recent study, this method was
slightly modified by Jin and coworkers to produce
single-crystal Cu nanowires [10.230]. In a similar hydrothermal route, polycrystalline and single-crystalline
Cu nanowires were generated in the presence of octadecylamine [10.231]. Though copper has a positive
standard electrode potential (E
◦=0.34 V) it is still
rather easy to oxidize its surface, or even the entire
volume of the material if it is nanostructured. For
100 nm
Fig. 10.11 CuPd bimetallic nanotubes prepared by galvanic
exchange reaction on Cu nanowires. (After [10.232])
instance, exposing Cu nanowires to solvated cations
of nobel metals (Pt
2+
or Pd
2+
) can initiate galvanic
replacement reactions, in which the nanowires undergo oxidation and dissolution while the precious
metal is depositing on the surface of copper thus
forming nanotubes of CuPt or CuPd alloys [10.232]
(Fig.10.11).
It is worth mentioning that Cu nanostructures are
prone to oxidation. Even trace amounts of oxygen dissolved in the solution of reactants can cause partial
oxidation, causing sometimes controversial results, thus
it still remains a great challenge to synthesize pure copper particles by solution-phase methods [10.69, 233–
235]. One way to protect Cu seeds from oxidation during production is to apply a N2atmosphere and to purge
the reaction solution with inert gases
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Gần đây, hình 10.10 (a) nanowires SEMimage Cu chuẩn bị bởimột quá trình thủy nhiệt sự hiện diện của hexadecylamine(HDA). (b) Nanocubes SEMimage Cu. (Sau khi [10.220])chúng tôi báo cáo một con đường rất nhanh chóng để ultralong đồngnanowires (Fig.10.10a) và nanocubes (Fig.10.10b) ngàymột quy mô lớn withHDAas suất đại lý [10.220]. Ởmột điển hình tổng hợp, CuCl2 và glucose bị giải tántrong nước, theo sau là bổ sung hexadecylamine(HDA). Sau khuấy trong vài giờ, các giải pháp lightblue đã được đặt trong một nồi hấp làđun nóng đến 120◦C. trong một nghiên cứu gần đây, phương pháp này làmột chút sửa đổi bởi Jin và đồng nghiệp để sản xuấtđĩa đơn-crystal Cu nanowires [10.230]. Trong một tuyến đường thủy nhiệt tương tự, polycrystalline và đơn tinh thểCu nanowires đã tạo ra sự hiện diện của octadecylamine [10.231]. Mặc dù đồng có một tích cựctiêu chuẩn điện cực tiềm năng (E◦ = 0,34 V) vẫn cònkhá dễ dàng để ôxi hóa bề mặt của nó, hoặc thậm chí toàn bộkhối lượng của vật liệu nếu nó là trong. Cho100 nmHình 10,11 CuPd bimetallic ống nano chuẩn bị bởi mạtrao đổi các phản ứng trên Cu nanowires. (Sau khi [10.232])Ví dụ, lộ Cu nanowires để sonvat cationnobel kim loại (Pt2 +hoặc giám đốc dự án2 +) có thể bắt đầu mạphản ứng thay thế, trong đó các nanowires trải qua quá trình oxy hóa và tan rã trong khi quýkim loại gửi trên bề mặt của đồng như vậyhình thành các ống nano của hợp kim CuPt hoặc CuPd [10.232](Fig.10.11).Nó là đáng nói đến là Cu nanostructuresdễ bị ôxi hóa. Ngay cả vết oxy hòa tan trong dung dịch của chất phản ứng có thể gây ra một phầnquá trình oxy hóa, gây ra kết quả đôi khi gây tranh cãi, vì vậynó vẫn là một thách thức lớn để tổng hợp tinh khiết hạt đồng bằng phương pháp giải pháp-giai đoạn [10.69, 233-235]. một cách để bảo vệ Cu hạt từ quá trình oxy hóa trong sản xuất là để áp dụng một N2atmosphere và để tẩygiải pháp phản ứng với khí trơ
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Gần đây, hình. 10.10 (a) SEMimage của dây nano Cu chuẩn bị bởi
một quá trình thủy nhiệt trong sự hiện diện của hexadecylamine
(HDA). (b) SEMimage Củ nanocubes. (Sau khi [10,220])
chúng tôi báo cáo một lộ trình rất nhanh chóng để ultralong đồng
dây nano (Fig.10.10a) và nanocubes (Fig.10.10b) trên
một withHDAas quy mô lớn đóng nắp đại lý [10,220]. Trong
một tổng hợp điển hình, CuCl2 và glucose được hòa tan
trong nước, tiếp theo là bổ sung hexadecylamine
(HDA). Sau khi khuấy trong vài giờ, các giải pháp LightBlue đã được đặt trong nồi hấp đã được
đun nóng đến 120

C. Trong một nghiên cứu gần đây, phương pháp này đã được
thay đổi chút ít bởi Jin và đồng nghiệp để sản xuất
đơn tinh thể Cu dây nano [10,230]. Trong một tuyến đường thủy nhiệt tương tự, đa tinh thể và đơn tinh thể
dây nano Cu được tạo ra trong sự hiện diện của octadecylamine [10,231]. Mặc dù đồng có một dương
thế điện cực chuẩn (E
◦ = 0,34 V) nó vẫn là
khá dễ dàng để ôxi hóa bề mặt của nó, hoặc thậm chí toàn bộ
khối lượng của vật liệu nếu nó được cấu trúc nano. Đối với
100 nm
hình. 10.11 ống nano lưỡng kim CuPd chuẩn bị bằng cách mạ
phản ứng trao đổi trên các dây nano Cu. (Sau khi [10,232])
Ví dụ, để lộ Cu dây nano để cation hòa tan
của kim loại nobel (Pt
2+
hoặc Pd
2+
) có thể bắt đầu mạ
phản ứng thay thế, trong đó các dây nano trải qua quá trình oxy hóa và giải thể trong khi quý
kim loại được đọng lại trên bề mặt của đồng do đó
tạo thành các ống nano các CuPt hoặc hợp kim CuPd [10,232]
(Fig.10.11).
Điều đáng nói đến là Cu cấu trúc nano là
dễ bị oxy hóa. Ngay cả một lượng oxy hòa tan trong dung dịch của các chất phản ứng có thể gây ra một phần
quá trình oxy hóa, gây ra kết quả đôi khi gây tranh cãi, do đó
nó vẫn còn là một thách thức lớn cho tổng hợp các hạt đồng nguyên chất bằng phương pháp dung dịch pha [10.69, 233-
235]. Một cách để bảo vệ hạt giống củ từ quá trình oxy hóa trong quá trình sản xuất là để áp dụng một N2atmosphere và để tẩy
dung dịch phản ứng với các loại khí trơ
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: