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三氧化钼配方加工工艺制造制备方法

发布时间:2021-10-29   作者:admin   浏览次数:138

1、三氧化钼作为光催化剂催化降解四环素的应用
 [简介]:本技术提供了三氧化钼作为光催化剂催化降解四环素的应用,采用纯相α?MoO3在自然光照、室温条件下催化降解溶液中的四环素,α?MoO3用量为12.5~25mg/mg四环素,降解时间为5~7h。通过将α?MoO3作为光催化剂实现温和条件下对四环素的有效降解,降解率可达73%。
2、一种基于氮掺杂三氧化钼的电阻型有机磷化合物传感器、配方技术及其应用
 [简介]:一种基于氮掺杂三氧化钼的电阻型DMMP传感器、制作方法及其在检测DMMP中的应用,属于气体传感技术领域。为平面结构,由在陶瓷片的上表面印刷的一对叉指结构的U形金电极作为信号电极、在陶瓷片下表面平铺印刷的二氧化钌膜作为加热层、在二氧化钌膜的表面印刷的一对条形金电极作为加热电极、在U形金电极和条形金电极上分别连接的引线、在陶瓷片的上表面和U形金电极的表面涂覆的氮掺杂三氧化钼气体敏感薄膜组成。本技术采用空气环境中直接热处理的方法实现氮原子的掺杂,操作条件温和,操作简单。所制备的氮掺杂三氧化钼材料具有丰富的表面活性位点,使得传感器具有很高的响应灵敏度、快速的响应恢复速率和良好的响应可逆性。
3、基于三氧化钼接触掺杂的P型有机薄膜晶体管及配方技术
 [简介]:本技术提供了一种基于三氧化钼接触掺杂的P型有机薄膜晶体管及配方技术,所述P型有机薄膜晶体管具有顶栅底接触结构。首先在绝缘衬底上通过掩膜版制备一层金作为源极和漏极,再在金电极上制备一层三氧化钼作为接触掺杂层,然后利用溶胶凝胶法,在已制备电极完毕的样品表面形成P型有机半导体有源层,并在有源层上旋涂一层介电材料作为绝缘层,最后通过掩膜版在绝缘层表面制备铝栅电极。该方法制备的三氧化钼接触掺杂的有机薄膜晶体管相较于传统有机薄膜晶体管,其载流子迁移率和器件开关比得到明显的提升,器件的亚阈值摆幅和阈值电压大幅减小。本技术提升了顶栅底接触结构的P型有机薄膜晶体管的电学性能,具有成本低廉、工艺步骤简单的特点。
4、一种纯六方相片状三氧化钼纳米吸附剂及其配方技术和应用
 [简介]:本技术涉及吸附材料制备与应用技术领域,尤其是一种纯六方相片状三氧化钼纳米吸附剂及其配方技术和应用,该六方相片状三氧化钼纳米吸附剂为三氧化钼三种结构中的亚稳相结构,化学式为h?MoO3,不易制备。该吸附剂能高效吸附亚甲基蓝和罗丹明B有机染料,配方技术为:1)称取钼酸粉末;2)量取去离子水;3)将步骤1)所得粉末置于步骤2)的溶液中充分搅拌;4)搅拌过程中取正十二硫醇置于步骤3)混合溶液中继续搅拌均匀;5)将步骤4)中混合充分的溶液置于反应釜中放置于烘箱中反应;6)取出步骤5)中反应物用酒精及酒精和去离子混合溶液反复清洗离心并烘干即得到纯六方相三氧化钼纳米吸附剂。
5、二氧化钛/三氧化钼异质结的配方技术及其应用于光催化脱硫
 [简介]:本技术属于复合催化剂制备技术领域,涉及光催化剂脱硫,特别涉及一种二氧化钛/三氧化钼异质结的配方技术,包括:取钼酸分散于去离子水中混合均匀,再滴加钛酸四丁酯,将混合物充分搅拌均匀,然后将混合液转移至坩埚并将其放置于程序升温马弗炉中,300~900℃焙烧3~8 h,冷却至室温后研磨,即得,其中,所述钛酸四丁酯、钼酸与去离子水的固液比为3~15 mL:0.16~0.19 g:50~100 mL。本技术还提供了应用于光催化氧化燃油脱硫。本技术合成工艺操作简单,降低了光生电子空穴对的复合,提高了光生载流子的寿命,从而提高了光催化活性,该反应操作条件温和,异质结催化剂结构性质稳定,可以重复循环使用,具有优异的工业应用前景。
6、一种三氧化钼/钼网光催化剂及其配方技术和应用
 [简介]:本技术涉及催化材料技术领域,提供了一种三氧化钼/钼网光催化剂及其配方技术和应用,本技术在水热反应下,利用双氧水将钼网上的钼原子以离子的形式析出,再以硫酸铵作为结构导向剂,在钼网上原位生长三氧化钼纳米颗粒,且三氧化钼纳米颗粒呈现花蕊状纳米结构。本技术制备的氧化钼/钼网光催化剂在用于光催化时,在可见光的辅助照射激发下,产生光生载流子捕获空气中的水分子以及氧气,将其转化为具有氧化性的活性物种羟基自由基和超氧自由基与甲醛分子发生反应,使其矿化,进而能够用于降解甲醛。并且,三氧化钼纳米颗粒呈现花蕊状纳米结构,能够提高活性位点,提高催化剂的光催化活性。
7、高纯三氧化钼的配方技术
 [简介]:本技术提供了一种高纯三氧化钼的配方技术,涉及金属氧化物制备技术领域,解决了现有技术存在升华法制备高纯三氧化钼升华效率和升华率低、能耗高、品质差的技术问题。该高纯三氧化钼的配方技术包括以下步骤:以工业级氧化钼为原料,将其加热至795℃以上,使氧化钼呈现液态;通过多孔板离心仓的旋转作用将液态氧化钼进行液滴化,和/或雾化;向升华炉炉底输入800?900℃空气或富氧或氧气,与液滴化和/或雾化后的氧化钼与升华炉内逆向接触、混合和反应,将低价氧化钼氧化成高价氧化钼并完成升华;升华氧化钼向上升腾进入冷凝室冷凝,得到高纯三氧化钼。本技术用于提高制备高纯三氧化钼过程中氧化钼的升华效率和升华率,提高高纯氧化钼品质。
8、一种三氧化钼的氢化方法
 [简介]:本技术提供了一种三氧化钼的氢化方法,将三氧化钼分散在稀盐酸溶液中,插入电极通电反应后,经过滤、洗涤、干燥等步骤得到三氧化钼氢化产物。本技术利用稀盐酸提供氢质子,通电电流提供连续电子,质子和电子在三氧化钼晶体中结合并插入晶格中,形成三氧化钼的氢化产物。相比于已有方法,本技术方法更绿色、条件更温和、氢化程度更易调控,具有规模化生产前景。本技术制得的三氧化钼氢化产物氢质量含量为0~2%,直流电导率为0.1~0.5S/m,光学带隙为0~2.33eV,该三氧化钼氢化产物光电性质可连续性调控,在光电催化、光热治疗、电磁波吸收等多领域具有广泛应用前景。
9、一种高溶解性催化剂用三氧化钼及其生产工艺
 [简介]:本技术提供了一种高溶解性催化剂用三氧化钼的生产工艺,包括如下步骤:S1、选择指定粒径范围的单晶二钼酸铵,S2、将步骤S1所得单晶二钼酸铵放入至回转煅烧炉中进行煅烧,回转煅烧炉内分为低温区和高温区,最后取出冷却即得,其中,单晶二钼酸铵的粒径范围为x微米?y微米,80≤x≤160,120≤y≤200,且y?x≤40;本技术所提供的高溶解性催化剂用三氧化钼的生产工艺,通过选择窄粒度分布范围的原料,使得材料在高温段长晶过程容易控制,所得到的三氧化钼的晶体形貌好,且溶解性佳;并且将脱氨脱水过程与三氧化钼结晶过程均放在回转煅烧炉中进行反应,简化了工艺流程,精简了反应设备,降低了设备维护成本的同时节约了产品的生产成本。
10、一种基于石墨烯-三氧化钼的全固态钾离子选择性电极及其配方技术和应用
 [简介]:本技术提供了一种基于石墨烯?三氧化钼的全固态钾离子选择性电极及其配方技术和应用,所述全固态钾离子选择性电极包括基体、设置在所述基体表面的转导层,以及覆盖在所述转导层表面的钾离子选择性膜,所述转导层包括石墨烯?三氧化钼纳米复合材料。本技术使用石墨烯?三氧化钼纳米复合材料来构建全固态钾离子选择性电极,将还原氧化石墨烯的高表面积、高导电性、高疏水性与三氧化钼的高氧化还原电容相结合,使全固态钾离子选择性电极的转导层同时拥有双电层、氧化还原电容、较强导电性和疏水性,有效地防止了电极水层的形成,对钾离子具有良好的响应以及优异的电位稳定性。
11、一种三氧化钼纳米带自组装薄膜及其配方技术及其应用
12、一种高效汽化制备三氧化钼的装置及方法
13、一种球状三氧化钼-氧化锌纳米复合物的配方技术及其应用
14、三氧化钼-二氧化钼异质结构复合体及其配方技术和应用
15、一种基于插层锡原子的三氧化钼可饱和吸收体及其配方技术和光纤激光器
16、一种硫掺杂含氧空位的三氧化钼材料以及电化学还原处理氯霉素的方法
17、一种基于三氧化钼纳米片的硫化氢气体传感器配方技术
18、一种三氧化钼纳米薄膜的配方技术
19、一种三氧化钼光谱内控标准样品的配方技术
20、一种三氧化钼量子点的合成方法及其应用
21、一种静电自组装球状三氧化钼/MXene复合材料及其配方技术和应用
22、一种改性三氧化钼溶胶及配方技术
23、一种碳气凝胶负载三氧化钼催化剂的配方技术和产品及其应用
24、基于三氧化钼增敏技术测定铜离子的检测方法
25、核壳型三氧化钼
26、三氧化钼-聚吡咯-钛酸锂复合材料、其配方技术及锂离子电池
27、一种准确检测三氧化钨中的三氧化钼含量的方法
28、一种制备大尺寸、高纯度、高致密度三氧化钼靶材的方法
29、一种流态化干燥煅烧生产三氧化钼的装置及方法
30、一种高纯、高致密度三氧化钼靶材的配方技术
31、一种厘米级三氧化钼单晶的配方技术
32、一种基于三氧化钼的磷含量检测试剂及其配方技术和检测方法
33、一种5N级高纯三氧化钼生产工艺
34、一种三氧化钼纳米点抑菌材料的配方技术及其应用
35、一种基于三氧化钼渐变光栅的宽带极化敏感吸收器
36、一种镍钼磷石油加氢脱硫催化剂用高溶三氧化钼的配方技术
37、水合三氧化钼在固氮反应中的应用
38、一种以过渡态三氧化钼为填料的复合固态电解质、配方技术及应用
39、一种镍钼磷石油加氢脱硫催化剂用高溶三氧化钼的配方技术
40、一种基于三氧化钼的磷含量检测试剂及其配方技术和检测方法
41、一种复合相纳米三氧化钼吸附剂及其配方技术
42、镧掺杂的三氧化钼及其配方技术、超级电容器电极和超级电容器
43、三氧化钼(钨)调控的二元金属磷化物与配方技术和应用
44、一种三氧化钼量子点的配方技术
45、一种电致变色智能型三氧化钼
46、三氧化钼纳米结构敏感材料及相应氨气传感器及配方技术
47、尺寸可调的三氧化钼微米棒及其配方技术
48、一种基于三氧化钼薄膜的电致变色玻璃、其配方技术和应用
49、钼精矿二氧化硫辅助钙化焙烧提取三氧化钼的方法
50、一种尺寸可调的三氧化钼超细纳米线及其配方技术
51、获得正交晶型或单斜晶型的三氧化钼的配方技术
52、一种黑色三氧化钼纳米片、其配方技术和应用
53、一种α-三氧化钼
54、一种二氧化钛包覆三氧化钼材料及其配方技术与应用
55、一种利用废旧二硅化钼涂层制备三氧化钼的方法
56、一种基于黑磷/三氧化钼的柔性电极材料及其制备与应用
57、改性三氧化钼的配方技术、聚烯烃复合材料及其配方技术
58、微波焙烧钼精矿球块制备纯三氧化钼的方法
59、一种h-三氧化钼/双金属硫化物复合材料、配方技术及应用
60、用三氧化钼制备烟气脱硝催化剂用原料、催化剂和配方技术
61、镍钛合金诱导生成花状多级结构三氧化钼材料及其配方技术与应用
62、一种锂电池正极材料锂化三氧化钼的配方技术
63、一种三氧化钼掺杂二氧化钛纳米光催化剂的配方技术
64、一种镍钴氢氧化物/三氧化钼核壳纳米棒阵列材料及其配方技术和应用
65、一种正交相纳米带状三氧化钼的配方技术
66、精制颗粒三氧化钼的配方技术
67、一种正交相纳米棒状三氧化钼的配方技术
68、一种含氧空位的三氧化钼和以其为负极活性材料的水系铝离子电池及它们的配方技术
69、一种基于三氧化钼量子点检测单宁酸含量的方法
70、一种铝掺杂锂化三氧化钼正极材料的配方技术
71、六方三氧化钼纳米棒的配方技术
72、一种氧化硅和三氧化钼复合正极材料的配方技术
73、一种镍掺杂的锂化三氧化钼正极材料的配方技术
74、一种高纯三氧化钼的配方技术
75、一种二氧化钛和三氧化钼复合粉体的配方技术
76、一种六方相水合三氧化钼光催化剂及其配方技术与应用
77、锰掺杂锂化三氧化钼正极材料的配方技术
78、一种三氧化钼包覆富锂锰基正极材料的配方技术
79、一种氧化石墨烯-铝-三氧化钼三元纳米复合含能膜的配方技术
80、一种聚*离子掺杂锂化三氧化钼正极材料的配方技术
81、一种用于冶炼钢的含三氧化钼脱硫剂及其配方技术
82、一种三氧化钼
83、一种表面刻蚀的多孔三氧化钼配方技术
84、硫酸根掺杂锂化三氧化钼正极材料的配方技术
85、一种由钼精矿生产催化剂用高溶三氧化钼的方法
86、一种三氧化钼自组装纳米颗粒电极材料的配方技术
87、一种自支撑三氧化钼材料、其配方技术及应用
88、一种膜厚不敏感三氧化钼阳极界面层及其配方技术与在有机太阳能电池中的应用
89、一种碳点?三氧化钼与氮化碳复合光催化剂及其配方技术和应用
90、高纯三氧化钼及其配方技术
91、一种应用于液相烯烃环氧化反应的三氧化钼纳米反应器的合成方法
92、一种少层三氧化钼二维原子晶体纳米片的配方技术和应用
93、二氧化钛-三氧化钼/铂炭催化剂的配方技术
94、一种基于喷涂三氧化钼阳极缓冲阵列的有机太阳能电池及其配方技术
95、一种钒酸锌-三氧化钼纳米片锂电池电极材料及配方技术
96、重复利用三氧化钼制备单层二硫化钼薄膜的方法
97、一种利用湿法冶炼钼精矿制备高纯三氧化钼的方法
98、一种三氧化钼微球阻燃抑烟聚丙烯复合材料及其配方技术
99、一种二氧化钛包覆三氧化钼复合纳米粉体及其配方技术和用途
100、一种三氧化钼纳米管的配方技术
101、一种由辉钼精矿制备三氧化钼的富氧焙烧方法
102、高纯三氧化钼及其配方技术
103、一种三氧化钼-二氧化钛复合材料的配方技术
104、一种基于高分子模板的三氧化钼纳米纤维配方技术
105、一种用于锂离子电池阳极的含有氢离子的三氧化钼纳米材料的配方技术
106、一种中空二硫化钼/三氧化钼花球状异质结构纳米材料、配方技术及应用
107、一种三氧化钼/纳米碳材料改性纤维织物增强树脂基复合材料及其配方技术
108、一种用于降解罗丹明B的三氧化钼催化剂及其配方技术
109、层状结构三氧化钼/聚苯胺复合电极材料及其配方技术
110、一种二氧化钛包覆三氧化钼复合纳米粉体及其配方技术和用途
111、一种具有高催化降解活性的三氧化钼/二氧化钛/石墨烯复合物的制法
112、基于三氧化钼上转换纳米材料的荧光纤维
113、辉钼精矿一步焙烧制备高纯三氧化钼的方法
114、一种高电化学性能二氧化钨/三氧化钼锂离子电池负极材料及其配方技术
115、一种制备纳米级高纯度三氧化钼的装置及其使用方法
116、一种基于碳热还原三氧化钼制备Ti(C,N)基金属陶瓷的方法
117、一种铈元素掺杂的三氧化钼纳米条带气敏材料的配方技术
118、一种三氧化钼纳米片的配方技术及其制备的气敏探测器
119、一种制备高纯三氧化钼的方法
120、一种高纯试剂三氧化钼的配方技术
121、一种对三甲胺敏感的氧化铁纳米颗粒/三氧化钼纳米棒异质结材料
122、一种少层三氧化钼二维原子晶体的配方技术
123、一种超级电容器材料三氧化钼和氢掺杂的三氧化钼的配方技术
124、一种三氧化钼薄膜的配方技术及制备的光电器件
125、一种高循环稳定性纳米棒自组装三氧化钼材料及其配方技术
126、一种自编织纳米带状三氧化钼柔性电极材料及其配方技术
127、一种高效焙烧辉钼矿制备低硫三氧化钼的方法
128、一种高长径比纳米棒状三氧化钼电极材料及其配方技术
129、一种钼酸铈钠/三氧化钼复合光催化剂的配方技术
130、一种厘米量级单晶三氧化钼纳米带的配方技术
131、一种制备高纯度纳米三氧化钼的装置
132、氟化铜/三氧化钼/石墨烯复合材料及其电极的配方技术
133、一种核壳球状三氧化钼/二硫化钼及其配方技术
134、一种催化剂用纯三氧化钼的配方技术
135、一种三氧化钼和二硫化钼复合材料的配方技术
136、一种三氧化钼?聚吡咯?聚苯胺三元复合材料的配方技术
137、一种钨元素掺杂的一维棒状三氧化钼纳米材料的配方技术
138、一种三氧化钼/氧化铁复合材料的配方技术
139、三氧化钼微纳阵列材料的配方技术
140、一种直接利用工业级三氧化钼制备纳米级钼粉的方法
141、一种三氧化钼纳米棒的配方技术
142、一种高效剥离商业化三氧化钼粉体的配方技术
143、一种三氧化钼包覆钼掺杂二氧化钛纳米复合颗粒及其配方技术与应用
144、制备多级结构三氧化钼阵列的方法
145、三氧化钼、钼酸铵、钼粉及钼制品中钙、镁含量测定方法
146、一种生产高纯纳米三氧化钼的装置及方法
147、一种三氧化钼溶液的配方技术
148、一种微波煅烧钼酸铵制备三氧化钼的方法
149、一种水中自稳定分散三氧化钼纳米带胶体的配方技术
150、用工业钼酸制备高纯、高溶性三氧化钼的装置及方法
151、一种空心立方结构三氧化钼的配方技术
152、一种制备球形三氧化钼粉体的装置及方法
153、一种固相化学反应合成稀土掺杂纳米三氧化钼气敏材料的方法
154、一种单斜相三氧化钼的配方技术
155、三氧化钼涂布氢封端金刚石表面和其用途
156、一种高纯三氧化钼的配方技术
157、一种三氧化钼纳米薄片的配方技术
158、一种低温水热制备三氧化钼纳米棒材料的方法
159、一种三氧化钼-氧化石墨烯复合材料及其配方技术
160、多孔三氧化钼及其配方技术、加氢催化剂及脱氢催化剂
161、一种三氧化钼原位包覆掺氮碳纳米管复合电极材料及其配方技术和应用
162、一种六方相三氧化钼微米棒的配方技术
163、一种固相化学反应合成纳米三氧化钼的方法
164、一种水溶性三氧化钼上转换纳米材料及其配方技术
165、制备掺钾三氧化钼的方法
166、一种三氧化钼纳米棒的配方技术
167、一种生产三氧化钼的方法
168、纳米三氧化钼的配方技术
169、一种含有三氧化钼的低熔点琉璃及其制造方法
170、一种高纯三氧化钼的配方技术
171、一种锂离子电池正极材料改性三氧化钼的配方技术
172、一种三氧化钼四方纳米片的配方技术
173、一种含有三氧化钼的低熔点琉璃及其制造方法
174、一种利用三氧化钼制备钼粉的方法
175、一种高纯三氧化钼的加工工艺
176、石墨烯卷曲三氧化钼纳米带及其配方技术和应用
177、一种利用废旧硅钼棒制备三氧化钼的方法
178、一种焙解二钼酸铵制备三氧化钼的方法
179、多级结构花状三氧化钼的应用
180、一种提取高纯三氧化钼的配方技术
181、一种水合三氧化钼光催化剂的常温配方技术
182、一种制备超细三氧化钼的方法
183、一种嵌锂三氧化钼电极材料的配方技术
184、载银三氧化钼纳米线薄膜及配方技术与作为催化剂的用途
185、用碳酸二甲酯和乙酸苯酯合成碳酸二苯酯的负载型三氧化钼催化剂
186、单分散三氧化钼实心微球的配方技术
187、一种制备纳米三氧化钼的方法
188、一种制备三氧化钼的方法
189、一种石油加氢精制催化剂用高纯三氧化钼的配方技术
190、一种三氧化钼纳米棒的配方技术
191、一种三氧化钼纳米棒的配方技术
192、焙烧氨浸渣制备工业三氧化钼的方法
193、旋流沸腾煅烧制取三氧化钼工艺
194、一种亚微米级三氧化钼的配方技术
195、钨钼精矿浓酸预处理提取三氧化钨及三氧化钼的方法
196、三氧化钼在制备XX药中的应用及高威力混合XX药及其配方技术
197、一种还原三氧化钼前体制备磷化钼的新方法
198、用高纯纳米三氧化钼提高中温铁铬变换催化剂耐硫性能的配方技术
199、三氧化钼催化碳链重排合成D-葡萄庚酮糖的方法
200、三氧化钼/聚苯胺层状复合材料的配方技术
201、一种采用红外烧结炉制备三氧化钼纳米结构及其薄膜的方法
202、一种采用红外烧结炉制备三氧化钼纳米结构及其薄膜的方法
203、一种锂化三氧化钼纳米带电极材料及其锂化改性方法
204、一种制备三氧化钼纳米纤维的方法
205、三氧化钼层叠纳米棒及配方技术
206、一种合成三氧化钼单晶纳米带的方法
 
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