Those structural parameters are influenced by the initial
glass composition, the heat treatment conditions and the leaching
procedure. Furthermore, porous glasses are distinguished by a continuous
three-dimensional, sponge-like pore network. Moreover,
the preparation of hierarchical porous glasses and monolithic
structures (e.g. beads, membranes, tubes and rings) is possible.[
12–15] Due to those tunable parameters, porous glasses are
investigated for application in e.g. the fields of membrane technology
[16,17], as component for optical chemosensors [18], as materials
for confinement effect studies [19,20] or as catalyst supports
[21–23].The integration of porous glass with its versatile controllable
structure parameters as template in the nanocasting approach
was already described in literature and e.g. an inverse replica made
of cerium dioxide as catalyst support was obtained [24]. Furthermore,
there are some investigations concerning the application of
silicon carbide as catalyst support where it could be shown that
it is favorable against common supports like alumina and silica
[25–37]. Therefore, the use of porous glasses with their variable
structure parameters in the nanocasting approach to silicon carbide
could result in materials with interesting features and characteristics
in the same way as the templates are tunable. The
application of the resulting ceramics as e.g. catalyst support
[25–37] or filtration and membrane material [38,39] is feasible.
พารามิเตอร์เหล่านี้โครงสร้างเป็นผลมาจากต้นองค์ประกอบแก้ว เงื่อนไขการรักษาความร้อน และการละลายขั้นตอนการ นอกจากนี้ porous แก้วโดดเด่น ด้วยความต่อเนื่องเครือข่ายสามมิติ ฟองน้ำเหมือนรูขุมขน นอกจากนี้การเตรียมแว่นตา porous ลำดับชั้น และเสาหินโครงสร้าง (เช่นลูกปัด เยื่อหุ้ม ท่อ และแหวน) ได้ [12 – 15] เนื่องจากพารามิเตอร์ที่ tunable, porous แก้วมีสอบสวนเพื่อประยุกต์ใช้ในฟิลด์เช่นเทคโนโลยีเมมเบรน[16,17], เป็นส่วนประกอบสำหรับแสง chemosensors [18], เป็นวัสดุสำหรับเข้า ศึกษา [19,20] ลักษณะพิเศษ หรือเป็นเศษสนับสนุน[21-23] รวมของ porous แก้วมีความหลากหลายสามารถควบคุมพารามิเตอร์ในโครงสร้างเป็นแบบวิธี nanocastingได้อธิบายไว้แล้วในวรรณคดีเช่นการทำจำลองผกผันของซีเรียมเป็นเศษ สนับสนุนไม่ได้ [24] นอกจากนี้มีสืบสวนบางอย่างเกี่ยวกับการประยุกต์ซิลิคอนไฮไดรด์เป็นสนับสนุนเศษที่มันสามารถแสดงที่ควรกับสนับสนุนทั่วไปเช่นอลูมินาและซิลิก้า[25-37] ดังนั้น ใช้แว่นตา porous ด้วยตัวแปรโครงสร้างพารามิเตอร์ในวิธีการ nanocasting กับซิลิคอนอาจทำให้วัสดุมีคุณสมบัติและลักษณะที่น่าสนใจในลักษณะเดียวกับแบบเป็น tunable ที่โปรแกรมประยุกต์ของเครื่องเคลือบได้เช่นเศษสนับสนุน[25-37] หรือวัสดุการกรองและเมมเบรน [38,39] จะเป็นไป
การแปล กรุณารอสักครู่..

โครงสร้างพารามิเตอร์เหล่านั้นได้รับอิทธิพลจากองค์ประกอบแก้วแรก
, การรักษาความร้อนและสภาพการละลาย
ขั้นตอน นอกจากนี้ แว่นรูพรุนมีความโดดเด่นโดยต่อเนื่อง
สามมิติ ฟองน้ำ เช่น เครือข่ายน้ำ นอกจากนี้ เตรียมแก้วพรุน
ลำดับชั้นและโครงสร้างเสาหิน
( เช่นลูกปัด , เยื่อหุ้ม , ท่อและแหวน [
) เป็นไปได้12 – 15 ] เนื่องจากที่พริ้งพารามิเตอร์ แว่นรูพรุนมี
เพื่อประยุกต์ใช้ใน เช่น สาขาเทคโนโลยีเยื่ออันเป็น
[ ] , เป็นองค์ประกอบแสง chemosensors [ 18 ] เป็นวัสดุ
จำกัดผลการศึกษา [ 19,20 ] หรือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยารองรับ
[ 21 – 23 ] . รวมของวัสดุแก้ว กับตัวแปรโครงสร้างควบคุม
เอนกประสงค์ เป็นแม่แบบในการ nanocasting
ได้อธิบายไว้ในวรรณกรรมและแบบจำลองผกผัน เช่น การทำของซีเรียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
สนับสนุนได้ [ 24 ] นอกจากนี้
มีการสอบสวนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
ซิลิคอนคาร์ไบด์เป็นการสนับสนุนตัวเร่งปฏิกิริยาที่อาจแสดงให้เห็นว่ามันเป็นมงคลกับ
สนับสนุนทั่วไปเช่นอลูมินาและซิลิกา
[ 25 - 37 ] ดังนั้นการใช้แก้วพรุนด้วย
.โครงสร้างของพารามิเตอร์ในวิธี nanocasting ซิลิคอนคาร์ไบด์
อาจส่งผลให้วัสดุที่มีคุณสมบัติที่น่าสนใจและลักษณะ
ในแบบเดียวกับแม่แบบ tunable .
การประยุกต์ใช้ผลเซรามิกเป็นเช่น Catalyst สนับสนุน
[ 25 - 37 ] หรือ [ วัสดุการกรองเมมเบรน 38,39 ] มีความเป็นไปได้
การแปล กรุณารอสักครู่..
