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掺杂La_2O_3对SnO_2电极电学性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
通过共沉淀法制备了掺杂氧化镧的二氧化锡超细粉体,平均粒径为15~20nm,并制得氧化锡电极样品。主要研究了在氧化锡电极中添加不同量的La2O3对电极烧结和电阻率性能的影响。分析电极的电学性能以及微观结构,XRD,SEM等的测试结果表明,适量的La2O3掺杂有利于提高SnO2电极的烧结致密化,同时提高SnO2电极的电学性能。 相似文献
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对氟橡胶中加入纳米二氧化锡后的常规及老化性能进行了研究,结果表明,加入纳米二氧化锡后可显著提高氟橡胶的拉伸强度,且纳米二氧化锡用量增大,氟橡胶的拉伸强度增加,同时硬度略有增大。 相似文献
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叙述了各种氧化物对二氧化锡陶瓷性质的影响。回顾自1949年以来二氧化锡电极的发展。介绍了主要二氧化锡电极产品的性能并提出建议。 相似文献
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《中国陶瓷工业》2018,(5)
采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯与碱法还原氧化石墨烯,采用溶胶凝胶法制备二氧化锡,通过调控石墨烯的掺杂质量与二氧化锡溶胶配比浓度,利用提拉法制备二氧化锡/石墨烯薄膜。经退火处理,石墨烯的掺杂质量与二氧化锡溶胶浓度比为1 mg/10 ml的薄膜的XRD图谱表明,石墨烯在28.2°左右出现其明显的特征峰,掺杂的石墨烯不改变二氧化锡的晶体结构;同时SEM形貌分析表明,膜表面二氧化锡晶粒与石墨烯界面结合紧密、连续性好。将二氧化锡/石墨烯薄膜做成叉指电极,传感器对一氧化碳、甲烷气体敏感,与未复合石墨烯的二氧化锡薄膜传感器相比,灵敏度、响应时间、恢复时间等指标有明显改善。 相似文献
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玻璃电熔具有节能、减排、高热效率等优点,正以全电熔和电辅助加热用于玻璃熔窑。钼是广泛用做玻璃电熔窑的电极材料,易还原的元素将严重腐蚀钼电极。二氧化锡陶瓷具有氧化气氛使用、抗玻璃侵蚀能力强的特点,适用于含Pb、As、Sb、F等玻璃。二氧化锡电极的基础系统是SnO2-Sb2O3-CuO。广州市岭南耐火材料有限公司生产二氧化锡电极的技术进步包括:减少或去除CuO以降低对玻璃的污染;双重或多重掺杂施主杂质以增加导电率;引入高熔点氧化物以降低升华、改善高温性能,发展了4种不同类型抗侵蚀性能优越的二氧化锡电极。已用于铅晶质玻璃、高光透过光学玻璃、光伏玻璃和光电子学玻璃。 相似文献
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2.电极的选择 熔制玻璃时可使用的电极材料有钼、钨、铂、石墨、二氧化锡等,最常用的电极材料是高纯钼电极,其电流密度可达2安/厘米~2。钼在真空中的熔点为2650℃,故在1500~1600℃的玻璃中,钼仍具有一定的强度,适用于熔化温度要求高的玻璃。若使用二氧化锡电极,则其电流密度不得超过0.3安/厘米~2,因此,其直径要比钼电极大得多,冷却水用量也多,在热利用方面不够经济。此外,铂电极昂贵,石墨电极易于着色。故本研究工作采用钼棒作电极。 相似文献
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复合掺杂的纳米二氧化锡粒子的制备与表征 总被引:3,自引:0,他引:3
分别采用微乳液法(辛基酚聚氧乙烯醚+正己醇/环己烷/水组成的微乳液体系)和柠檬酸溶胶-凝胶法制备了镁与铈、锌、锆复合掺杂的纳米二氧化锡颗粒,通过热分析(TG-DTA)、X射线衍射(XRD)、比表面积测定(BET)、红外吸收光谱(FT-IR)和紫外-可见光谱(Uv-Vis)对其结构进行表征。结果表明,两种方法制备的产物均为金红石结构,微乳液法制备的颗粒较后者具有较小的晶粒粒径、较大的比表面积和紫外吸收边;复合掺杂后,样品的粒径减小,比表面积增大,样品的紫外-可见吸收发生红移;其中,镁-铈复合掺杂的样品具有最小的晶粒粒径和最大的比表面积,分别为4.53nm和78.50m^2/g;复合掺杂能够抑制二氧化锡颗粒生长,增大其比表面积。 相似文献
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减小电极活性物质晶粒和颗粒尺寸对提高电化学性能具有重要作用.采用共沉淀法通过控制十二烷基磺酸钠(SAS)的添加量合成镍铝水滑石(NiAl-LDHs)电极材料,通过X射线衍射仪、扫描电镜表征电极材料的晶粒尺寸和颗粒尺寸形态,通过电化学工作站测试电化学性能,研究发现:随着SAS添加量增大,镍铝水滑石晶粒尺寸逐渐减小,SAS添加8 mmol时最小,达到2.2 nm;颗粒随着SAS增加更为疏松,尺寸逐渐减小,团聚趋势减小.比电容随着SAS加入量增大逐渐增大.添加SAS 8 mmol的样品在电流密度1 A/g时具有最大比电容953 F/g,在5 A/g电流密度下循环1000圈后比电容仍保持初始值的45.8%,表现出较好的电化学性能. 相似文献