14.3.3Inorganic ReactionsIThe excellent solubility of SiOz or other in dịch - 14.3.3Inorganic ReactionsIThe excellent solubility of SiOz or other in Việt làm thế nào để nói

14.3.3Inorganic ReactionsIThe excel

14.3.3
Inorganic Reactions
I
The excellent solubility of SiOz or other inorganic compounds in near-critical water
leads to an homogeneous solution. A small increase in temperature decreases the
solubility drastically; therefore crystals grow from the solutions with defined size
and morphology. The crystal growth can be precisely controlled by temperature
and pressure.
Quartz crystals produced by hydrothermal growth methods (350-400 "C, 80-200
MPa, e.g. [75]) possess excellent properties and are widely used in the electronics
industry. Supercritical water can be an excellent reaction environment for hydrothermal
crystallization of e.g. metal oxide particles [76]. The production of defined
particles of complex metal oxides, like barium hexaferrite (BaFel2019) used in
high-density recording media, metal-doped oxide (A15(Y + Tb)3012, YAG/Tb) used
in phosphor screens, and lithium cobalt oxide (LiCoOz) for Li ion battery cathodes,
may possess remarkable potential for technical applications [ 761. Metal oxides are
also formed by hydrolysis of acetates [77], nitrates [78, 791 or mixtures of both [80]
in SCW. For example the decomposition of La(CH3C00)3 and Cu(CH3C00)2 at
400-500 "C in SCW leads to La2Cu04 with a high surface area and enhanced oxygen
mobility. La2Cu04 is an important, catalytically active perovskit, which is produced
in SCW in a more facile way than by conventional preparation techniques
Rapid expansion to lower pressure leads to a drastic decrease in solubility. The
so-called RESS process, well known for particle formation from solutions in supercritical
carbon dioxide, is adapted to form fine particles or films by fast expansion
of an aqueous solution [81]. Under more drastic reaction conditions (7.7 GPa,
1600 "C) even the formation of diamond was observed in supercritical water-COz
mixtures [ 821.
[771.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
14.3.3Phản ứng vô cơTôiĐộ hòa tan tuyệt vời của SiOz hoặc các hợp chất vô cơ trong nước gần quan trọngdẫn đến một giải pháp đồng nhất. Sự gia tăng nhỏ trong nhiệt độ giảm cácđộ hòa tan mạnh; do đó tinh thể phát triển từ các giải pháp với kích thước được xác địnhvà hình thái học. Sự phát triển tinh thể có thể được kiểm soát chính xác bằng nhiệt độvà áp lực.Tinh thể thạch anh sản xuất bằng phương pháp thủy nhiệt tăng trưởng (350-400 "C, 80-200MPa, ví dụ: [75]) có các thuộc tính tuyệt vời và được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tửngành công nghiệp. Siêu tới hạn nước có thể là một môi trường phản ứng tuyệt vời cho thủy nhiệtsự kết tinh của ôxít kim loại ví dụ như hạt [76]. Việc sản xuất xác định.hạt của các oxit kim loại phức tạp như barium hexaferrite (BaFel2019) được sử dụng trongphương tiện truyền thông mật độ cao ghi âm, oxit kim loại-doped (A15(Y + Tb) 3012, YAG/Tb) được sử dụngtrong màn hình phosphor và lithium cobalt oxide (LiCoOz) cho Li ion battery cathodes,có thể có tiềm năng đáng kể cho các kỹ thuật ứng dụng [761. Oxit kim loạicũng được hình thành bằng cách thủy phân axetat [77], nitrat [78, 791 hoặc hỗn hợp của cả hai [80]trong SCW. Ví dụ: sự phân hủy của La (CH3C00) 3 và Cu (CH3C00) 2 tại400-500 "C trong SCW dẫn đến La2Cu04 với một diện tích bề mặt cao và tăng cường oxytính di động. La2Cu04 là một quan trọng, hoạt động catalytically perovskit, đó sản xuấttrong SCW một cách hơn facile hơn bởi các kỹ thuật thông thường chuẩn bịMở rộng nhanh chóng để giảm áp lực dẫn đến sự sụt giảm mạnh mẽ trong độ hòa tan. Cáccái gọi là quá trình RESS, nổi tiếng với hạt hình thành từ các giải pháp trong siêu tới hạncarbon dioxide, là phù hợp với dạng hạt mịn hoặc phim bởi sự mở rộng nhanh chóngmột giải pháp dung dịch nước [81]. Theo điều kiện phản ứng quyết liệt hơn (7.7 GPa,1600 "C) thậm chí là sự hình thành của kim cương được quan sát thấy trong nước-COz siêu tới hạnhỗn hợp [821.[771.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
14.3.3
Các phản ứng vô cơ
I
Khả năng hòa tan tuyệt vời của SiOz hoặc các hợp chất vô cơ khác trong nước gần như quan trọng
dẫn đến một giải pháp đồng nhất. Một sự gia tăng nhỏ trong nhiệt độ giảm
độ hòa tan mạnh; do đó các tinh thể phát triển từ các giải pháp với kích thước được xác định
và hình thái. Sự tăng trưởng tinh thể có thể được kiểm soát chính xác của nhiệt độ
và áp suất.
Tinh thể thạch anh sản xuất bằng phương pháp tăng trưởng thủy nhiệt (350-400 "C, 80-200
MPa, ví dụ [75]) có đặc tính tuyệt vời và được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử
công nghiệp. Nước siêu tới hạn có thể là một môi trường phản ứng tuyệt vời cho thủy nhiệt
tinh của các hạt oxit ví dụ như kim loại [76]. Việc sản xuất được xác định
các hạt oxit kim loại phức tạp, giống như bari hexaferrite (BaFel2019) được sử dụng trong
mật độ cao ghi âm phương tiện truyền thông, oxit kim loại pha tạp (A15 (Y + Tb) 3012, YAG / Tb) được sử dụng
trong màn hình phosphor, và lithium cobalt oxide (LiCoOz) cho Li cathodes pin ion,
có thể có tiềm năng đáng kể cho các ứng dụng kỹ thuật [761. oxit kim loại được
cũng được hình thành bởi sự thủy phân của axetat [77], nitrat [78, 791 hoặc hỗn hợp của cả hai [80]
trong SCW. Ví dụ sự phân hủy của La (CH3C00) 3 và Cu (CH3C00) 2 tại
400-500 "C trong SCW dẫn đến La2Cu04 với một diện tích bề mặt cao và tăng cường oxy
tính di động. La2Cu04 là quan trọng, perovskit hoạt động xúc tác, được sản xuất
trong SCW trong một cách dễ dãi hơn bằng các kỹ thuật chuẩn bị thông thường
Nhanh chóng mở rộng để áp thấp dẫn đến sự sụt giảm mạnh mẽ trong khả năng hòa tan. Những
cái gọi là quá trình RESS, nổi tiếng với sự hình thành phân từ các giải pháp trong siêu
carbon dioxide, được thích nghi để tạo thành các hạt mịn hoặc phim bởi sự mở rộng nhanh chóng
của một dung dịch nước [81]. Dưới điều kiện phản ứng quyết liệt hơn (7,7 GPa,
1600 "C) ngay cả sự hình thành của kim cương đã được quan sát trong siêu nước COz
hỗn hợp [821.
[771.
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: