
硫化亚铁 - 百度百科
硫化亚铁是一种无机化合物,化学式为FeS,黑褐色六方晶体,难溶于水。 可由硫和铁在高真空石英封管内共熔而得,反应方程式为Fe+S→ FeS(条件为加热)。
硫化亚铁的应用及制备 - ChemicalBook
2020年1月16日 · FeS作为一种固体润滑介质,它在摩擦副间隔绝金属的直接接触,且和基体材料的结合力较弱,剪切强度较低。 FeS具有层状的六方结构,它本身易于沿底面滑移进行塑性变形,而且硫化物层可沿摩擦方向转动配列。
二硫化亞鐵 - 维基百科,自由的百科全书
二硫化亞鐵 是一种无机化合物,化學式为FeS 2,在该化合物中,存在独立的S 2 原子团 [1],铁为+2价。 它可以以对应的不同的晶體結構的形式存在, 黃鐵礦 型和 白鐵礦 型。 二硫化亚铁是一种半导体材料, 禁带宽度 Eg≈0.95eV,并且具有较高光吸收系数,但其光电转化效率低。 [2] 二硫化亚铁在空气中加热被氧化: 在真空中加热至600℃分解,放出硫蒸汽。 它和酸反应放出 硫化氢。 二硫化亚铁可由 草酸亚铁 和 硫脲 在 抗坏血酸 的存在下通过水热反应得到。 [3] 二硫化亚铁 …
二硫化亞鐵 - 維基百科,自由的百科全書
二硫化亞鐵 是一種無機化合物,化學式為FeS 2,在該化合物中,存在獨立的S 2 原子團 [1],鐵為+2價。 它可以以對應的不同的晶體結構的形式存在, 黃鐵礦 型和 白鐵礦 型。 二硫化亞鐵是一種半導體材料, 禁帶寬度 Eg≈0.95eV,並且具有較高光吸收係數,但其光電轉化效率低。 [2] 二硫化亞鐵在空氣中加熱被氧化: 在真空中加熱至600℃分解,放出硫蒸汽。 它和酸反應放出 硫化氫。 二硫化亞鐵可由 草酸亞鐵 和 硫脲 在 抗壞血酸 的存在下通過水熱反應得到。 [3] 二硫化亞鐵 …
FeS-based nanocomposites: A promising approach for sustainable ...
2025年1月1日 · Among the various nanomaterials for nanoremediation towards water treatment, FeS-based nanocomposites have emerged as promising candidates in the adsorptive and photocatalytic removal of contaminants.
生物 FeS 的合成机理、性能表征及环境应用研究进展,Water …
2025年1月16日 · 硫化铁 (FeS) 对多种污染物表现出优异的反应性,使其成为各种介质(包括地表水、废水、土壤和地下水)环境修复的有前途的候选者。 在绿色和可持续发展原则的驱动下,高效、低成本、环境友好的生物合成引起了相当大的关注,具有巨大的环境修复潜力。
Synthesis mechanisms, property characterization, and …
Specifically, we focus on (1) bio-FeS biosynthesis methods and mechanisms, (2) bio-FeS characterization approaches and properties, (3) bio-FeS applications in environmental remediation and related removal mechanisms, and (4) knowledge gaps and future research directions. This review provides an important resource for researchers working on bio ...
Honeycomb-like biochar framework coupled with Fe3O4/FeS …
2024年2月1日 · Here, a pollen-derived biochar catalyst with a unique honeycomb-like structure, coupled with the dispersion of magnetic Fe3 O 4/FeS (Fe/S) nanoparticles, was synthesized by simple impregnation precursor, followed by pyrolysis.
FeS和FeS2多晶型物的稳定性、电子结构、力学性能和晶格热导 …
第一性原理计算用于研究FeS和FeS 2 多晶型物的稳定性、电子结构、弹性和晶格热导率( α-FeS, β-FeS, γ-FeS, α-FeS 2, β-FeS 2)。计算的晶格参数与实验结果一致。
传输,但是在电池的制备工艺中,纳米材料的后期加工性能不如微米材料,因此具有微纳结构的FeS2是提高 材料电化学性能的可行方法. 本文开发出一种简便合成微纳结构FeS2的方法.这种合成方法不需要任何模板,省去了模板制备、移除
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