有方科研课题之化学课题-吸附现象从何而来?

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本周课题导视
化学课题
三元合金的相图建构
智能毒性气体净化装置
晶体衍射与宝石鉴定
微纳尺度能源转换与利用
皮克林乳液原理初探
替代干燥剂
太阳能海水淡化
1.三元合金的相图建构
化学课题 | 你观察过生活中水滴的形态吗?吸附现象从何而来?相图可以帮助我们了解材料的基本性质,像是从水的三相图,我们可以深入了解水的物理性质。而此项目中我们将利用模拟的方式,进行对Ag-Cu-Co三元合金相图的建构。为了深入了解Ag-Cu/Co之间的扩散关系,我们将针对Ag - Cu - Cco三元合金进行研究。
相关学科
材料科学,化学

2.智能毒性气体净化装置
化学课题 | 你观察过生活中水滴的形态吗?吸附现象从何而来?本研究欲建构一套可敏感侦测一氧化碳和其他毒性物质(pm2.5)检测器,警报装置并结合高活性催化剂,在有限的时间内实现高效率转化为无毒气体的救命装置器材。
相关学科
化学
3.晶体衍射与宝石鉴定
化学课题 | 你观察过生活中水滴的形态吗?吸附现象从何而来?课题旨在制定一套体系(或制作一组)拥有多指针性的光学仪器对矿物进行研究表征,通过不同波段的光源及偏振方法、衍射图案、热导性、比重等科学计量方法,提出简便、效率且高精度的手段用于鉴定矿物的晶体结构及其他物理特性。
相关学科
物理学,化学
4.微纳尺度能源转换与利用
化学课题 | 你观察过生活中水滴的形态吗?吸附现象从何而来?在这个项目中,我们将利用分子动力学模拟和蒙特卡罗方法来研究尺寸效应和strain rate对纳米器件设备热导率的影响,优化材料内部热导率和界面的设计,提出增大电子器件传热效率在原子尺度材料表征的解决方案。
相关学科
物理学,化学,能源科学技术
5. 皮克林乳液原理初探
化学课题 | 你观察过生活中水滴的形态吗?吸附现象从何而来?在本课题中,我们将尝试使用多种不同的颗粒,并探索不同物质或是不同量的同种物质对液滴稳定性的影响,并通过不同的表征来进行深入的探究。
相关学科
材料科学,化学
6.替代干燥剂
化学课题 | 你观察过生活中水滴的形态吗?吸附现象从何而来?本课题将使用不同茶叶以及咖啡渣作为替代干燥剂,通过测量咖啡渣,不同茶叶之间吸湿度的差别,探讨其成为替代化学干燥剂的可能性。
相关学科
化学,材料科学
7.太阳能海水淡化
化学课题 | 你观察过生活中水滴的形态吗?吸附现象从何而来?通过本项目,学生将接触到超表面等高效光热转化结构和材料,并通过设计光热转化系统,实现太阳能驱动下的海水淡化。
相关学科
化学,材料科学

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