2.2. Solution Methods to Prepare CuO NanostructuresCuO nanoproducts co dịch - 2.2. Solution Methods to Prepare CuO NanostructuresCuO nanoproducts co Việt làm thế nào để nói

2.2. Solution Methods to Prepare Cu

2.2. Solution Methods to Prepare CuO Nanostructures

CuO nanoproducts could be prepared by various methods such as sol-gel, spray pyrolysis, precipitation, solvothermal or sonochemical methods. Each method more or less has some limitations; for example, solvothermal could be used to prepare material in extreme conditions such as high temperature, high pressure; the bad side is that it takes quite long time, sol-gel process is quite complicated, and there are so many parameters need to be controlled. Among the methods that could be applied to synthesize nanomaterials, microwave irradiation method which is a chemistry physics combined method currently shows its many advantages and cut down the number of limitations, which are usually brought by other methods.

Microwave energy is a very efficient means of heating. Chemical reactions that took long time to complete can now be accomplished in minutes with the aid of microwave. Microwave assisted synthesis not only helps in implementing green chemistry but also led to the revolution in organic synthesis. Microwave irradiation is well known to promote the synthesis of a variety of compounds, where chemical reactions are accelerated because of selective absorption of microwave by polar molecules. It was found that the main advantages of microwave irradiation method compared with conventional method are fast, mild, energy-efficient, and friendly with the environment. The effectiveness of microwave irradiation in the preparation of nanoparticles can be explained by the preeminent advantages of microwave as a means of heating. The mechanism of traditional heating process is conductive heat or heating by convection currents and hence this is a slow and energy inefficient process due to the energy lost at the wall of the vessel. Normally the wall of the vessel absorbs heat first; then heat is transferred to the liquid inside so the temperature of the outside surface needs to be in excess of the boiling point of liquid for the temperature inside the liquid volume to reach boiling point. These disadvantages can be overcome easily by applying microwave technique because when heating with microwave, vessel wall is transparent to microwave and solvent/reagent absorbs microwave energy directly. The direct in core heating and instant on-off pulse of heat lead to the formation of a homogenous temperature gradient and reduce the time reaction. These advances in turn produce smaller particles of uniform size and shape. By using microwave irradiation, different nanostructures of CuO of uniform size and shape could be prepared in a few minutes [16–18].
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
2.2. giải pháp phương pháp để chuẩn cho CuO NanostructuresCuO nanoproducts có thể được điều chế bằng các phương pháp khác nhau như sol-gel, nhiệt phân phun, mưa, phương pháp solvothermal hoặc sonochemical. Mỗi phương pháp nhiều hơn hoặc ít hơn có một số hạn chế; Ví dụ, solvothermal có thể được sử dụng để chuẩn bị các tài liệu trong các điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ cao, áp lực cao; Các mặt xấu là rằng phải mất thời gian khá dài, quá trình sol-gel là khá phức tạp, và có rất nhiều các thông số cần phải được kiểm soát. Trong số các phương pháp có thể được áp dụng để tổng hợp vật liệu nano, lò vi sóng phương pháp chiếu xạ là một vật lý hóa học kết hợp các phương pháp hiện nay cho thấy nhiều lợi thế của mình và cắt giảm số lượng hạn chế, mà thường được đưa ra bởi các phương pháp khác.Lò vi sóng năng lượng là một phương tiện rất hiệu quả của hệ thống sưởi. Phản ứng hóa học mất nhiều thời gian để hoàn thành có thể được thực hiện trong vài phút với sự trợ giúp của lò vi sóng. Lò vi sóng với sự hỗ trợ tổng hợp không chỉ giúp trong việc thực hiện hóa học xanh mà còn dẫn tới cuộc cách mạng trong tổng hợp hữu cơ. Lò vi sóng bức xạ được biết đến để thúc đẩy sự tổng hợp của một loạt các hợp chất, nơi phản ứng hóa học được tăng tốc vì sự hấp thụ chọn lọc của lò vi sóng của các phân tử phân cực. Nó được tìm thấy rằng các lợi thế chính của phương pháp chiếu xạ vi sóng so với phương pháp thông thường là nhanh, nhẹ, năng lượng hiệu quả và thân thiện với môi trường. Hiệu quả của lò vi sóng bức xạ trong việc chuẩn bị của hạt nano có thể được giải thích bởi các lợi thế ưu Việt của lò vi sóng như một phương tiện của hệ thống sưởi. Cơ chế của quá trình truyền thống, Hệ thống sưởi là dẫn nhiệt, Hệ thống sưởi bằng dòng hải lưu convection và do đó đây là một quá trình không hiệu quả chậm và năng lượng do năng lượng bị mất các bức tường của các tàu. Thông thường các bức tường của các tàu hấp thụ nhiệt đầu tiên; sau đó nhiệt được chuyển giao cho chất lỏng bên trong do nhiệt độ bên ngoài bề mặt cần phải vượt quá điểm sôi của chất lỏng cho nhiệt độ bên trong khối lượng chất lỏng để đạt được điểm sôi. Những bất lợi có thể được khắc phục một cách dễ dàng bằng cách áp dụng kỹ thuật của lò vi sóng vì khi sưởi ấm với lò vi sóng, tàu tường là minh bạch để lò vi sóng và dung môi/hoá hấp thụ năng lượng vi sóng trực tiếp. Trực tiếp tại lõi, Hệ thống sưởi và ngay lập tức bật-tắt xung nhiệt dẫn đến sự hình thành của một gradient nhiệt độ đồng nhất và làm giảm thời gian phản ứng. Những tiến bộ lần lượt tạo ra các hạt nhỏ hơn của trang phục kích thước và hình dạng. Bằng cách sử dụng lò vi sóng bức xạ, khác nhau nanostructures CuO đồng phục kích thước và hình dạng có thể được chuẩn bị trong một vài phút [16 – 18].
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
2.2. Phương pháp giải pháp để chuẩn bị CuO cấu trúc nano

nanoproducts CuO có thể được chuẩn bị bằng các phương pháp khác nhau như sol-gel, phun nhiệt phân, lượng mưa, solvothermal hoặc các phương pháp sonochemical. Mỗi phương pháp nhiều hơn hoặc ít hơn có một số hạn chế; ví dụ, solvothermal có thể được sử dụng để chuẩn bị tài liệu trong điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ cao, áp suất cao; mặt xấu là nó phải mất thời gian khá lâu, quá trình sol-gel là khá phức tạp, và có rất nhiều thông số cần phải được kiểm soát. Trong số các phương pháp có thể được áp dụng để tổng hợp vật liệu nano, phương pháp vi sóng bức xạ mà là một chất hóa học vật lý kết hợp phương pháp hiện nay cho thấy nhiều ưu điểm của nó và cắt giảm số lượng hạn chế, thường được đưa ra bởi các phương pháp khác.

Năng lượng lò vi sóng là một phương tiện rất hiệu quả sưởi ấm. Phản ứng hóa học mà mất thời gian dài để hoàn thành bây giờ có thể được thực hiện trong vài phút với sự trợ giúp của lò vi sóng. Máy hỗ trợ tổng hợp không chỉ giúp trong việc thực hiện hóa học xanh mà còn dẫn đến cuộc cách mạng trong tổng hợp hữu cơ. Chiếu xạ vi sóng nổi tiếng để thúc đẩy sự tổng hợp của một loạt các hợp chất, trong đó các phản ứng hóa học được gia tốc do hấp thu chọn lọc của lò vi sóng bởi các phân tử có cực. Nó đã được tìm thấy rằng những ưu điểm chính của phương pháp vi sóng bức xạ so với phương pháp thông thường là nhanh, nhẹ, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Hiệu quả của chiếu xạ vi sóng trong việc chuẩn bị của các hạt nano có thể được giải thích bởi những ưu điểm vượt trội của lò vi sóng là một phương tiện sưởi ấm. Cơ chế của quá trình làm nóng truyền thống là nhiệt dẫn điện hoặc sưởi ấm bởi các dòng đối lưu và do đó đây là một quá trình không hiệu quả chậm và năng lượng do năng lượng bị mất vào bức tường của tàu. Thông thường các bức tường của các tàu hấp thụ nhiệt đầu tiên; sau đó nhiệt được chuyển giao cho các chất lỏng bên trong nên nhiệt độ của bề mặt bên ngoài cần phải được vượt quá nhiệt độ sôi của chất lỏng cho nhiệt độ bên trong khối lượng chất lỏng để đạt được điểm sôi. Những nhược điểm này có thể được khắc phục dễ dàng bằng cách áp dụng kỹ thuật vi sóng vì khi đun nóng với lò vi sóng, tàu tường là trong suốt đối với lò vi sóng và dung môi / thuốc thử hấp thụ năng lượng vi sóng trực tiếp. Các trực tiếp trong hệ thống sưởi lõi và ngay lập tức trên-off xung chì nhiệt đến sự hình thành của một gradient nhiệt độ đồng nhất và giảm thời gian phản ứng. Những tiến bộ này lần lượt tạo ra các hạt nhỏ hơn kích thước đồng đều và hình dạng. Bằng cách sử dụng chiếu xạ vi sóng, cấu trúc nano khác nhau của CuO của kích cỡ đồng đều và hình dạng có thể được chuẩn bị trong một vài phút [16-18].
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 3:[Sao chép]
Sao chép!
2.2.Chuẩn bị oxy hóa cấu trúc nano nano đồng giải pháp của phương phápCuO sản phẩm nano có thể thông qua các phương pháp khác nhau, như Sol - gel có thể phun, chuẩn bị Pháp, kết tủa, dung môi, phương pháp nhiệt siêu âm.Mỗi cách đều ít nhiều đất có giới hạn nhất định, ví dụ nhiệt dung môi có thể được dùng để chuẩn bị như nhiệt độ cao, áp suất cao và điều kiện vật chất cực đoan; mặt tiêu cực là, nó cần một thời gian dài, Sol - gel quá trình này là khá phức tạp, có Rất nhiều tham số cần kiểm soát.Có thể áp dụng phương pháp tổng hợp vật liệu nano trong phương pháp bức xạ vi sóng vật lý hóa học là một phương pháp kết hợp, hiện tại cho thấy nó có rất nhiều ưu điểm, và giảm bớt. Một số giới hạn, đây là phương pháp khác thường được mang theo.Lò vi sóng năng lượng là một loài cách nhiệt rất hiệu quả.Phản ứng hóa học, đã dành rất nhiều thời gian để hoàn thành, bây giờ có thể trong vài phút nữa là xong với lò vi sóng để hỗ trợ.Lò vi sóng tổng hợp hỗ trợ không chỉ góp phần thực hiện hóa học xanh, và dẫn tới cuộc cách mạng của tổng hợp hữu cơ.Bức xạ vi sóng được biết đến như là khuyến khích các hợp chất hóa học được tăng tốc độ phản ứng tổng hợp, trong đó, vì phân cực của phân tử bằng lò vi sóng có chọn lọc hấp thụ.So với phương pháp truyền thống nghiên cứu tìm ra phương pháp bức xạ vi sóng những ưu điểm chính là nhanh, nhẹ nhàng, tiết kiệm năng lượng thân thiện với môi trường.Hệ thống lò vi sóng bị chiếu xạ hiệu quả có thể giải thích bằng lò vi sóng là phương tiện sưởi, nổi bật có lợi thế.Cơ chế của quá trình nung truyền thống là dẫn nhiệt đối lưu nhiệt hoặc dòng điện, do đó đây là một quá trình chậm rãi và hiệu quả năng lượng thấp, vì trong container của Bích mất năng lượng.Tướng quân, bức tường của vật hấp thụ nhiệt, sau đó sẽ chuyển đến nhiệt độ trong chất lỏng, do đó nhiệt độ bề mặt ngoài cần hơn điểm sôi của chất lỏng, để đạt được nhiệt độ của chất lỏng trong khối lượng đạt tới điểm sôi.Ứng dụng công nghệ lò vi sóng có thể dễ dàng vượt qua những khuyết điểm, vì khi đun nóng với lò vi sóng khi được làm nóng, chứa. Tường trong suốt, lò vi sóng và dung môi / bộ hấp thụ năng lượng trực tiếp từ lò vi sóng.Trực tiếp ở lõi nóng và một dòng điện bị gãy xung nhiệt dẫn đến nhiệt độ đồng nhất của dốc được hình thành, và giảm thời gian phản ứng.Ngược lại, những phát triển sản xuất nhỏ hơn kích thước hạt đồng đều và hình dạng.Bằng cách sử dụng vi sóng, khác với cấu trúc nano đồng phục kích thước và hình CuO có thể chuẩn bị trong vài phút. [16 - 18).
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 ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: