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广西壮族自治区自然科学基金(2010GXNSFA013045)

作品数:11 被引量:55H指数:4
相关作者:凌新龙林海涛黄继伟蒋芳岳新霞更多>>
相关机构:广西科技大学成都纺织高等专科学校华南师范大学更多>>
发文基金:广西壮族自治区自然科学基金广西工学院科学研究基金教育部科学技术研究重点项目更多>>
相关领域:理学轻工技术与工程电气工程一般工业技术更多>>

文献类型

  • 11篇中文期刊文章

领域

  • 4篇理学
  • 3篇轻工技术与工...
  • 2篇电气工程
  • 1篇农业科学
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 3篇电池
  • 3篇燃料电池
  • 3篇芳纶
  • 3篇改性
  • 2篇氧化物
  • 2篇氧化物燃料电...
  • 2篇面形
  • 2篇活性
  • 2篇固体氧化物
  • 2篇固体氧化物燃...
  • 2篇芳纶纤维
  • 2篇改性研究
  • 2篇NIO
  • 2篇YSZ薄膜
  • 2篇表面改性
  • 2篇表面形态
  • 1篇电子结构
  • 1篇衍生物
  • 1篇羊绒
  • 1篇羊绒纤维

机构

  • 11篇广西科技大学
  • 1篇成都纺织高等...
  • 1篇华南师范大学
  • 1篇江南大学

作者

  • 9篇凌新龙
  • 7篇林海涛
  • 6篇黄继伟
  • 4篇岳新霞
  • 4篇蒋芳
  • 4篇郭为民
  • 1篇唐楠楠
  • 1篇梁红瑜
  • 1篇裴俊彦
  • 1篇谢清若
  • 1篇陈晓伟
  • 1篇乐志文
  • 1篇许旋
  • 1篇许金蓉
  • 1篇邓海波
  • 1篇周荣基
  • 1篇花志新

传媒

  • 2篇时珍国医国药
  • 2篇电源技术
  • 2篇天津工业大学...
  • 1篇毛纺科技
  • 1篇安徽农业科学
  • 1篇合成纤维工业
  • 1篇物理化学学报
  • 1篇广西工学院学...

年份

  • 2篇2013
  • 3篇2012
  • 3篇2011
  • 3篇2010
11 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
Sol-gel法合成La_(0.9)Sr_(0.1)Ga_(0.8)Mg_(0.2)O_(3-δ)电解质及其电池性能研究被引量:1
2012年
采用溶胶-凝胶法制备了中温固体电解质镓酸镧La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3-δ(LSGM)粉体材料。差式扫描量热重分析(DSC–TGA)以及X-射线粉末衍射(XRD)证实经1 250℃热处理3 h后,LSGM粉体具有单一ABO3钙钛矿结构;能量散射X射线谱(EDX)检测结果表明粉体没有其他杂质元素;扫描电子显微镜法(SEM)和激光散射粒度分布分析表明平均粒径为0.9μm。采用LSGM作为电解质,阳极为Ni/GDC材料,阴极为LSCM/GDC材料,并用离心法成膜工艺组装成SOFC单电池,测量其输出特性和阻抗谱等性能。SEM表明在阳极支撑体上制备的37μm厚的LSGM电解质膜高温烧结后与阳极的接触良好。单电池在800℃的最大功率密度为0.89 W/cm2,电化学测试表明电池开路电压高于1.0 V,说明sol-gel法合成的LSGM可以成功地应用于SOFC的电解质。
邓海波郭为民
关键词:固体氧化物燃料电池NIOYSZ薄膜
沉淀法合成阳极材料NiO及其SOFC性能研究被引量:2
2010年
用硝酸盐-氨水沉淀法合成了NiO纳米粉体,X-射线粉末衍射结果表明样品为面心立方结构,颗粒的平均粒径为25 nm,以此纳米NiO为原料制备NiO-YSZ阳极。在NiO-YSZ阳极上用离心沉积方法制备了一层10μmYSZ薄膜,扫描电子显微镜测试结果表明阳极和电解质薄膜之间接触良好。采用La0.7Sr0.3MnO3-YSZ阴极,单电池在800℃时的最大比功率为0.72 W/cm2,测试结果还表明该阳极具有合适的孔隙率,说明采用硝酸盐-氨水沉淀法合成的NiO可以制备固体氧化物燃料电池的阳极。
郭为民凌新龙乐志文陈晓伟
关键词:固体氧化物燃料电池NIOYSZ薄膜
酸性KMnO_4条件下芳纶纤维的表面改性研究被引量:8
2010年
利用KMnO4在酸性的环境中具有氧化性的特性对芳纶纤维进行表面改性研究,分析其表面形貌、强力以及拉伸性能的变化;采用扫描电子显微镜观察处理前后芳纶纤维的表面形态特征;以夹角余弦幅度法确定权重;利用模糊正交法的理论与方法处理试验数据,得出模糊综合评价值.从而得出最佳实验指标为:硫酸质量分数10%,KMnO4质量浓度5 g/L,处理温度为30℃,处理时间35 min.
凌新龙蒋芳林海涛黄继伟
关键词:芳纶纤维表面改性表面形态
白杨素及其衍生物的合成被引量:2
2013年
白杨素具有肿瘤预防和治疗作用,但因其在体内活性较低,须对其进行结构修饰,间苯三酚与冰醋酸发生Friedel-Crafts反应制备得到2,4,6-三羟基苯乙酮(1);1与硫酸二甲酯反应得到2-羟基-4,6-二甲氧基苯乙酮(2);2与苯甲醛在强碱性条件下发生羟醛缩合制备得到查尔酮(3);3在碘催化下生成黄酮(4);4脱去甲氧保护基后得到白杨素(5);5与2-溴代乙酸乙酯反应后,脱除乙氧基制得白杨素的衍生物(7),通过5步反应制备得到白杨素,再经过取代和去保护两步反应得到白杨素的衍生物,共合成得到7个产物,所有化合物的结构均经1H NMR,IR和MS表征和确定.
凌新龙黄继伟林海涛
关键词:白杨素衍生物FRIEDEL-CRAFTS反应羟醛缩合
高锰酸钾对芳纶的表面改性研究被引量:5
2011年
利用高锰酸钾在强酸性条件下具有氧化性的特性对芳纶进行表面改性,采用正交实验探讨了硫酸浓度、高锰酸钾含量、处理温度和处理时间对芳纶力学性能的影响,采用扫描电子显微镜和生物显微镜观察处理前后芳纶的表面形貌。结果表明:最优工艺为硫酸质量分数10%,高锰酸钾浓度5g/L,处理温度为30℃,处理时间35min。改性后的芳纶强度损失不大,表面产生线状刻蚀,粗糙度提高。
凌新龙黄继伟岳新霞林海涛蒋芳
关键词:芳纶高锰酸钾改性表面形态
潲水油制备生物柴油工艺的研究被引量:1
2010年
[目的]研究潲水油制备生物柴油的工艺。[方法]以潲水油为原料,研究在NaOH催化作用下与甲醇进行酯换反应制备生物柴油的工艺。[结果]该反应的最佳工艺条件为:醇油摩尔比为7∶1,催化剂用量为原料油质量的1.0%,反应温度为60℃,反应时间为90min;在此条件下原料转化率为86.9%。该生物柴油的主要成分含量高达95.71%。[结论]以潲水油为原料,经预处理后可以制备出性能良好的生物柴油产品。
凌新龙郭为民岳新霞梁红瑜花志新周荣基
关键词:潲水油生物柴油酯交换
异甘草素的简便合成研究被引量:3
2012年
目的研究异甘草素的合成工艺。方法以间苯二酚和对羟基苯甲醛为原料,通过乙酰化、羟基保护、羟醛缩合及脱保护合成得到了异甘草素,并对关键步骤羟醛缩合反应的条件(反应物的摩尔比、催化剂的种类、反应温度、溶剂和反应时间)进行了优化。结果以Ba(OH)2为催化剂,乙醇为反应溶剂,对羟基苯甲醛和2,4-二羟基苯乙酮的摩尔比为2.0,温度为78℃的条件下,反应24 h,异甘草素的合成收率最高,达到了86%。结论异甘草素的合成路线方便,原料简单,产率高。
黄继伟凌新龙林海涛
关键词:异甘草素生物活性
金属离子-双氧水对山羊绒纤维防缩处理的研究
2011年
双氧水是一种比较缓和的氧化剂,其单独用于山羊绒防缩时,存在处理不均匀的现象,会在一定程度上影响到防缩处理的效果。文章采用金属离子-双氧水结合方式对山羊绒纤维进行防缩处理,将金属离子预处理后的山羊绒纤维再经双氧水处理,通过单因素分析得出山羊绒纤维防缩处理优化条件为:双氧水体积浓度45 mL/L、处理温度35℃、处理时间45 min、焦磷酸钠质量浓度5 g/L、pH值7。处理后的纤维防缩性能较好,且断裂强力和断裂伸长率等力学性能基本未改变。
凌新龙黄继伟岳新霞蒋芳林海涛
关键词:山羊绒防缩金属离子双氧水
苄氨基甲基黄酮化合物的合成和活性研究
2012年
目的研究苄氨基甲基黄酮化合物的合成和活性。方法以苯酚和间甲基苯甲醛为原料,经酯化、重排、羟醛缩合、关环、卤代反应和氨化六步制备得到了5个N-苄氨基甲基黄酮,采用1H-NMR、FT-IR和MS对化合物进行结构鉴定;测试了它们对白色念珠菌(Candida albicans)、金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)和大肠埃希氏菌(Escherichia coli)3种细菌的抗菌活性。结果 5个N-苄氨基甲基黄酮化合物的产率分别为50.6%、30.1%、60.3%、51.2%和45.0%,其中4个苄氨基甲黄酮化合物对白色念珠菌有抑制作用,全部均对金黄色葡萄球菌有抑制作用,两个对大肠埃希氏菌有抑制作用。结论 5个N-苄氨基甲基黄酮化合物的合成路线方便,简单,产率高,可以用作抗菌药物。
凌新龙谢清若林海涛许金蓉
关键词:抗菌活性
甲酸在Pt-Sn(111)/C合金表面吸附的量子化学研究被引量:6
2013年
采用周期平板模型,结合密度泛函理论对HCOOH和CO在Pt-Sn(111)/C表面的top、bridge、hcp和fcc共计8个位点的吸附模型进行构型优化和能量计算,并对吸附前后的频率、电荷、能带和态密度进行了研究.计算结果表明fcc-Pt3是较为有利的吸附位点,Sn掺杂之后费米能级右移,导带增宽,价带和导带的位置略微降低,合金表面电子结构变化利于甲酸的吸附解离催化,可使甲酸燃料电池阳极催化性能显著提高.通过催化剂表面的抗中毒分析,发现CO在Pt-Sn(111)/C表面的吸附能以两种趋势下降,阳极催化剂掺杂改性后抗CO中毒能力增强.
唐法威郭为民唐楠楠裴俊彦许旋
关键词:直接甲酸燃料电池密度泛函理论电子结构态密度
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