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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 203 毫秒
1.
综述了近年来尖晶石型金属氧化物超微粉体光催化性能的一些最新研究进展.主要介绍了能够得到较小纳米粒子的合成方法,如:微乳-沉淀法、研磨固相反应法和微波辐射技术、水热法、硬脂酸法、共沉淀法、铝单醇盐溶胶凝胶法、聚合物配位法等制备方法.重点讨论了其在降解甲基蓝、甲基橙染料,苯、甲醛有机污染物及分解水等方面的光催化性能.从不同角度对尖晶石型氧化物光催化机理进行解释,并介绍了目前被广泛认可的几种光催化机理.  相似文献   

2.
综述了硅铝复合氧化物的制备方法,主要介绍了溶胶-凝胶法、沉淀法、水热合成法、混合法和浸渍法及其优缺点。溶胶-凝胶法因其可以制得高比表面、大孔径、孔分布集中的硅铝复合氧化物材料被广泛采用。介绍了硅铝复合氧化物材料作为催化剂载体应用于工业生产的现状,及其存在的问题和今后的发展方向。  相似文献   

3.
机械化学合成纳米材料的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了机械化学的特性,着重论述了利用固相机械化学法合成磁性材料、储氢材料、特种陶瓷、梯度功能材料、形状记忆合金、超导材料、尖晶石型功能材料、氧化物等功能材料的研究现状,以及利用机械化学法合成这些纳米材料的特点,指出了机械化学合成技术的发展前景。  相似文献   

4.
尖晶石型锂离子筛研究进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
纪志永  许长春  袁俊生  李鑫钢 《化工进展》2005,24(12):1336-1341
介绍了作为锂离子筛前体的尖晶石型锂锰氧化物的结构与合成方法,指出固相配位反应法和水热合成法极具发展前景。详细论述了锂离子筛的制备、存在的问题、应用及相关研究,指出复合机理的相对合理性。最后提出开发粒(膜)状锂离子筛、进行规模化提锂工艺研究的必要性和重要意义。  相似文献   

5.
低温固相反应合成Zn2SnO4及其气敏性能   总被引:7,自引:1,他引:7  
以SnCl4·5H2O,Zn(NO3)2·6H2O和NaOH为原料,用低温固相反应法合成尖晶石型复合氧化物Zn2SnO4纳米晶体.用X射线衍射、透射电镜表征粉末的晶体结构和形态.结果表明:固相反应完全,合成的前躯体经600℃煅烧1 h后可以得到单相的Zn2SnO4粉体,颗粒形状为球形,平均粒径约为50 nm.将合成样品制成烧结型旁热式气敏元件,测试了元件的敏感特性.气敏测试结果表明:尖晶石型复合氧化物Zn2SnO4为n型半导体气敏材料,在工作电压为5.0 V时,材料对浓度为30μL/L的H2S有较高的灵敏度,其灵敏度高达75倍.  相似文献   

6.
水热法制备纳米氧化物的研究进展   总被引:5,自引:1,他引:4  
简述了水热法的原理和特点.介绍了水热晶化法、水热氧化法、水热还原法、水热沉淀法、水热分解法、水热合成法制备纳米氧化物的特点和现状,并介绍了水热法与其他方法的联合应用,如:微波-水热法、微乳液-水热法、溶胶(凝胶)-水热法等制备纳米氧化物的研究进展.最后对水热法制备纳米氧化物进行了展望.  相似文献   

7.
陶瓷及其复合材料合成的机械力化学效应   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了陶瓷及其复合材料(如:氧化物陶瓷、生物陶瓷、电子陶瓷、微波绝缘复合陶瓷、电池材料和sialon陶瓷复合材料)合成的机械力化学效应研究的进展。软机械力化学合成方法的生产成本低,将该方法用于工业化生产各种陶瓷材料具有相当大的应用前景。通过选择合适的原料和研磨条件,机械力化学合成的方法可用于制备很多高性能无机材料。用机械力化学合成的方法可加速并简化合成反应,减少能量和原材料的消耗,即经济又环保。同时,机械力化学合成的方法可以通过非常规的途径使纳米结构陶瓷材料晶化反应快速进行。针对此研究领域将来的发展方向提出了建议。  相似文献   

8.
钙钛矿型中温固体氧化物燃料电池阴极材料   总被引:8,自引:0,他引:8  
吕振刚  郭瑞松 《中国陶瓷》2004,40(2):18-20,3
中温固体氧化物燃料电池(ITSOFC)的研制是固体氧化物燃料电池(SOFC)商业化的必然趋势,影响其发展的关键问题是阳极材料、阴极材料和电解质材料的研制。钙钛矿结构稀土复合氧化物材料是最有希望的中低温固体氧化物燃料电池阴极材料,本文对钙钛矿结构的稀土复合氧化物阴极材料的导电机理、合成方法以及近年来国内外研究较多的ABO、型阴极材料的相关研究作了较为详细的叙述,并提出了其发展方向。  相似文献   

9.
描述了尖晶石铁氧体的屏蔽原理,并介绍了共沉淀法、溶胶凝胶法、燃烧法、水热法及溶剂热法等合成尖晶石铁氧体方法。针对尖晶石铁氧体纳米材料存在吸收频带较窄、密度较大等缺点,讨论了金属离子掺杂、聚合物复合改性及碳材料复合改性等方法,以进一步改善和促进尖晶石铁氧体合成的工业化进程。  相似文献   

10.
《应用化工》2022,(6):1547-1551
描述了尖晶石铁氧体的屏蔽原理,并介绍了共沉淀法、溶胶凝胶法、燃烧法、水热法及溶剂热法等合成尖晶石铁氧体方法。针对尖晶石铁氧体纳米材料存在吸收频带较窄、密度较大等缺点,讨论了金属离子掺杂、聚合物复合改性及碳材料复合改性等方法,以进一步改善和促进尖晶石铁氧体合成的工业化进程。  相似文献   

11.
纳米氧化铁化学制备方法研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
综述了纳米氧化铁的化学制备方法的研究进展.分析了沉淀法、胶体化学法、溶胶-凝胶法、水热法、水热-反萃法、压力-热晶法、固相法、强迫水解法、冷冻干燥法等不同方法制备超细氧化铁的优缺点.针对目前制备氧化铁存在的一些问题,提出了纳米氧化铁制备应向低成本、粒径可控、颗粒均匀的方向发展.  相似文献   

12.
铋基双金属光催化剂包括铋基双金属氧化物、铋基双金属配合物及铋酸盐。综述了铋基双金属光催化剂分类、制备方法及其在光催化降解水中有机污染物的研究进展。系统介绍了铋基双金属材料制备方法,包括水热法、溶剂热法、化学溶液分解法、熔盐法、沉淀法、高温固相法等。同时重点阐述了铋基双金属光催化剂掺杂和复合改性,并对铋基双金属光催化剂的研究方向进行了展望,目的是为开发高性能的铋基双金属光催化剂提供实用指南。  相似文献   

13.
高熵氧化物作为近几年发展起来的新型氧化物体系,打破了传统掺杂氧化物的设计理念,由五种及以上氧化物以等摩尔或近等摩尔构成,因其具有简单的结构和优异的性能等受到国内外研究人员的广泛关注。高熵氧化物由于多主元且主元之间混乱排列,易形成岩盐型、氟化钙型、尖晶石型或钙钛矿等固溶体结构,从而表现出优异的性能,尤其在能源存储材料和磁性材料方面有十分广阔的应用前景,但目前对高熵氧化物应用研究较少。本工作介绍了国内外高熵氧化物的制备方法,主要包括固相法、热解法、共沉淀法、水热合成法和液相燃烧合成法等,比较了各方法的优缺点和发展前景;归纳了高熵氧化物作为锂离子电极材料、巨介电材料、磁性材料和催化材料等方面的应用;指出了高熵氧化物目前研究存在的问题,讨论了解决措施,展望了高熵氧化物未来的发展趋势。  相似文献   

14.
尖晶石LiMn2O4正极材料的研究进展   总被引:8,自引:2,他引:8  
周燕芳  钟辉 《化工进展》2003,22(2):140-145
综述了近年来锂离子电池正极材料尖晶石LiMn2O4的研究进展。主要阐述了LiMn2O4的制备方法、晶体结构、电性能以及改性方法等方面的发展状况。  相似文献   

15.
综述了纳米氧化锌的不同制备方法和各自的优缺点。纳米氧化锌的制备按原料的原始状态可分为:固相法、液相法和气相法。根据制备和合成过程不同,液相法可分为:水热合成法、溶胶-凝胶法、微乳液法和沉淀法等。具体介绍了纳米氧化锌在不同领域中的应用:制抗菌除臭、消毒、抗紫外线产品;用于催化剂和光催化剂;制备气体传感器及压电材料等。提出了纳米氧化锌应用研究中存在的一些问题,同时对未来的应用研究提出一些观点,指出了纳米氧化锌未来的发展方向。  相似文献   

16.
曾丽珍 《广东化工》2012,39(13):191-192
综述了近年来锂离子电池正极材料锂锰氧化物的研究现状,重点对锂锰氧化物的结构和性能的关系,尖晶石锂锰氧化物的制备以及其改性研究进行了阐述。  相似文献   

17.
综述了近年来国内外纳米或多孔氧化铬的制备方法,即气相法、固相法和液相法(主要包括热分解法、沉淀法、溶胶-凝胶法、水热合成法、模板法、溶液燃烧法、超声化学法等);讨论了各制备方法对粒子表面形貌、粒径尺寸或孔结构、晶相结构等的影响;展望了今后对这类纳米或多孔材料研究与应用的发展方向。在诸多制备方法中,模板法或其与其他方法的联用法是制备规整形貌、有序孔结构、均匀粒径分布、高热稳定性氧化铬的较为适宜的方法。模板法有望发展成为高效实用的催化剂制备技术。  相似文献   

18.
纳米材料对醇酸树脂涂料的改性   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用均匀沉淀法等方法制备了纳米晶须ZnO、纳米ZnO、纳米Ag、纳米TiO2、纳米SiO2等材料,并采用。一射线衍射法(XRD)、双气路氮气吸附法、扫描电子显微镜(SEM)等方法测定了所制备的纳米材料的一些物化性能指标。同时还考察了它们对醇酸树脂涂料性能的影响。结果表明纳米材料能提高醇酸树脂涂料的抗菌性能和耐酸耐碱性能。  相似文献   

19.
介绍了纳米SiO2的性质及其应用领域。着重介绍了纳米SiO2的超重力、化学沉淀、溶胶一凝胶、共沸蒸馏、微乳液、激光诱导化学气相沉积等制备方法以及其在化妆品中的应用,并对纳米SiO2的制备方法进行适当的评述。研究开发投资少、生产控制简单的纳米SiO2制备新方法,将会有效的提高纳米SiO2的性价比和扩大纳米SiO2的应用范围。  相似文献   

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