<listing id="dz7xh"></listing>
<var id="dz7xh"><strike id="dz7xh"></strike></var><var id="dz7xh"></var>
<var id="dz7xh"><strike id="dz7xh"><listing id="dz7xh"></listing></strike></var>
<var id="dz7xh"></var>
<cite id="dz7xh"><video id="dz7xh"><menuitem id="dz7xh"></menuitem></video></cite>
<cite id="dz7xh"><video id="dz7xh"><thead id="dz7xh"></thead></video></cite>
<var id="dz7xh"><span id="dz7xh"><menuitem id="dz7xh"></menuitem></span></var><menuitem id="dz7xh"><video id="dz7xh"><thead id="dz7xh"></thead></video></menuitem>
<var id="dz7xh"></var>
<thead id="dz7xh"><video id="dz7xh"><thead id="dz7xh"></thead></video></thead>
<var id="dz7xh"></var><menuitem id="dz7xh"><span id="dz7xh"><menuitem id="dz7xh"></menuitem></span></menuitem>
<var id="dz7xh"></var>
<var id="dz7xh"></var>
<var id="dz7xh"></var>
<cite id="dz7xh"><span id="dz7xh"><thead id="dz7xh"></thead></span></cite><cite id="dz7xh"><video id="dz7xh"></video></cite>
首頁>技術服務>

介孔材料分類、表征技術及結構特點

介孔材料分類、表征技術及結構特點

發布日期:2012-12-11 來源:貝士德儀器 點擊量:2000

      最常見的介孔材料是MCM系列,是硅基介孔材料,包括三種結構:六方相的MCM-41,立方相的MCM-41材料的結構最具有特色,是目前研究較多的一種結構類型。除了以上三種常見系列結構外,還有一系列不同結構的介孔材料,其中包括SBA-n系列、MSU系列、HMS、APMs和FSM-16等。
介孔材料的分類
(1)按照化學組成分類,可分為硅基和非硅基組成介孔材料兩大類。后者主要包括過渡金屬氧化物、磷酸鹽和硫化物等,由于它們一般存在著可變價態有可能為介孔材料開辟新的應用領域,展示出硅基介孔材料所不能及的應用前景。但非硅組成的介孔材料熱穩定性較差,經過煅燒后孔結構窮坍塌,且比表面積、孔容均較小,合成機制清空欠完善,不及硅基介孔材料研究活躍。
(2)按照介孔是否有序分類,可分為無序介孔材料和有序介孔材料。前者有普通的SiO2氣凝膠、微晶玻璃等,孔徑范圍較大,孔道形狀不規則;有序介孔材料是20世紀90年代初迅速興趣的一類新型納米結構材料,具有孔徑分布窄且孔道規則,如M41S等。

介孔材料分類、表征技術及結構特點

發布日期:2021-04-11 來源:貝士德儀器 點擊量:2000

      最常見的介孔材料是MCM系列,是硅基介孔材料,包括三種結構:六方相的MCM-41,立方相的MCM-41材料的結構最具有特色,是目前研究較多的一種結構類型。除了以上三種常見系列結構外,還有一系列不同結構的介孔材料,其中包括SBA-n系列、MSU系列、HMS、APMs和FSM-16等。
介孔材料的分類
(1)按照化學組成分類,可分為硅基和非硅基組成介孔材料兩大類。后者主要包括過渡金屬氧化物、磷酸鹽和硫化物等,由于它們一般存在著可變價態有可能為介孔材料開辟新的應用領域,展示出硅基介孔材料所不能及的應用前景。但非硅組成的介孔材料熱穩定性較差,經過煅燒后孔結構窮坍塌,且比表面積、孔容均較小,合成機制清空欠完善,不及硅基介孔材料研究活躍。
(2)按照介孔是否有序分類,可分為無序介孔材料和有序介孔材料。前者有普通的SiO2氣凝膠、微晶玻璃等,孔徑范圍較大,孔道形狀不規則;有序介孔材料是20世紀90年代初迅速興趣的一類新型納米結構材料,具有孔徑分布窄且孔道規則,如M41S等。
91香蕉视频污