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李伟

作品数:6 被引量:3H指数:1
供职机构:西北民族大学化工学院更多>>
发文基金:中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域:理学化学工程农业科学一般工业技术更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 4篇理学
  • 2篇化学工程
  • 1篇农业科学
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 2篇纳米
  • 2篇金属
  • 2篇催化
  • 2篇催化剂
  • 1篇电池
  • 1篇药物
  • 1篇药物载体
  • 1篇医药
  • 1篇正交
  • 1篇正交试验
  • 1篇生物材料
  • 1篇生物活性
  • 1篇碳基
  • 1篇燃料电池
  • 1篇总黄酮
  • 1篇荞麦
  • 1篇羟基磷灰石
  • 1篇细菌纤维
  • 1篇细菌纤维素
  • 1篇硝基

机构

  • 6篇西北民族大学

作者

  • 6篇李伟
  • 5篇鲜亮
  • 3篇李伟
  • 1篇李贵花
  • 1篇赵娅敏

传媒

  • 4篇西北民族大学...
  • 1篇山东化工
  • 1篇中山大学学报...

年份

  • 2篇2024
  • 1篇2023
  • 2篇2022
  • 1篇2012
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
超细铂纳米催化剂的光化学合成及其催化还原硝基苯酚的应用
2024年
以乙二醇(EG)为还原剂,通过波长为395 nm近紫外光和450、650 nm的可见光照射C_(60)及K_(2)[PtCl_(4)]混合液,制备了超细铂纳米颗粒(Pt/C_(60)-E)。利用X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、X射线光电子能谱(XPS)以及高分辨率透射电子显微镜(HR-TEM)等表征手段对Pt/C_(60)催化剂的组成及形貌进行了研究,结果表明,铂纳米颗粒在C_(60)表面分散良好,平均粒径约为2.6 nm。在催化p-NP还原实验中,在近紫外光(395 nm)照射下所制备催化剂(Pt/C_(60)-E3)表现出最高的催化活性,其速率常数k=0.12 min^(-1)。在催化剂循环实验中,多次循环催化剂仍具有较高的活性,实验证明光化学法对前驱体铂催化剂制备起到良好的作用。
鲜亮田小霞马婧李伟
关键词:光化学法
改性碳基材料增强铂金属催化剂研究进展
2022年
改性碳基材料是改善铂金属催化剂利用率和耐久性的重要手段之一.通过综述改性碳基材料在铂金属催化剂燃料电池中的作用,重点阐述碳基材料结构改性、元素掺杂等方法的综合利用对铂基催化剂活性和耐久性研究进展,同时对改性碳基材料的未来发展趋势进行了讨论.
李伟李伟杨严仲高旭席蓓鲜亮
关键词:结构改性燃料电池
超声提取甘肃荞麦茎、叶总黄酮工艺研究被引量:1
2012年
目的:研究甘肃荞麦茎、叶中总黄酮的提取工艺条件.方法:采用超声波辅助醇提法来提取荞麦茎、叶中的总黄酮,通过单因素实验确定正交实验因素水平,以L9(34)正交实验来考察超声辅助乙醇提取条件:乙醇浓度(A)、超声时间(B)、料液比(C)、粒度(D)对总黄酮提取率的影响,采用紫外分光光度法对甘肃荞麦茎、叶中总黄酮的含量进行测定.结果:荞麦茎总黄酮最佳提取工艺为:乙醇浓度85%、超声时间25 min、料液比1∶30、粒度100目;荞麦叶总黄酮最佳提取工艺为:乙醇浓度80%、超声时间25 min、料液比1∶40、粒度60目;荞麦叶总黄酮最佳提取工艺为:乙醇浓度90%、超声时间30 min、料液比1∶40,粒度100目.结论:在最佳提取工艺条件下,荞麦茎总黄酮得率为0.7250%,荞麦叶总黄酮得率为2.784%.
李贵花李伟
关键词:荞麦总黄酮超声波正交试验
羟基磷灰石的制备方法及应用研究被引量:1
2023年
羟基磷灰石作为磷酸钙的一种,它具有优异的生物活性、热稳定性及离子交换能力,是一种理想的多功能材料.随着对羟基磷灰石研究的不断深入,其制备方法及应用领域得以大幅拓展.文章就羟基磷灰石理化性质和结构组成作以综述,阐述了其制备工艺以及在力学、生物医学,吸附、催化剂、载体材料等领域的应用研究,并对其发展前景进行展望.
高旭马婧李伟李伟鲜亮
关键词:羟基磷灰石生物活性
细菌纤维素作为载体在医药和催化领域的应用
2024年
细菌纤维素(Bacterial Cellulose,BC)是由木醋杆菌等微生物发酵形成的一种胞外不可溶性多糖.BC因具有优异的生物可降解性、高聚合度以及高结晶度等特性,可作为一种环境友好生物材料在医药、化学以及食品包装等领域具有广阔的应用前景.文章从BC的两种主要制备方法出发,探讨并总结BC作为药物以及贵金属催化剂载体在医药和催化领域的应用,并对它今后的研究方向进行了讨论,以期为广大研究者提供参考.
田小霞李伟马婧高旭鲜亮赵娅敏
关键词:细菌纤维素药物载体
纳米纤维素在复合材料领域的研究进展被引量:1
2022年
纳米纤维素,因具有可再生性、可降解性、低密度、高力学性能、高表面积、生物相容性等多种优良的物理化学性质,被广泛应用于复合材料等诸多领域。综述了纳米纤维素的制备方法以及在复合材料方面应用进展,并且对纳米纤维素的未来发展进行了展望。
杨严仲高旭席蓓马婧李伟李伟
关键词:纳米纤维素复合材料
共1页<1>
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