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951.
952.
固相配位化学反应法合成ZnO纳米粉体 总被引:21,自引:0,他引:21
采用固相配位化学反应法制备ZnO的纳米粉体,并通过差热分析,热失重和红外光谱分析ZnO纳米粉体的合成过程。用X射线衍射和透射电子显微镜表征ZnO纳米粉体的全,形貌及大小。研究结果表明:400℃,热分解2h,可得到平均晶粒尺寸约为10nm的ZnO纳米粉体,其相结合为闪锌矿结构。同时发现随着热分解温度的增加,晶粒尺寸缓慢长大。粉体粒子的团聚一肌为软团聚,很容易在超声波作用下分散开。 相似文献
953.
以硝酸锌、碳酸铵为原料,采用均匀沉淀法制备了ZnO纳米粉体,借助Zeta电位仪、IR图谱、XRD及SEM等测试手段,研究了ZnO纳米粉体合成过程中的团聚体状态。结果表明:选择合适的沉淀条件,在沉淀过程中引入适宜的表面活性剂,可增强粉体表面的静电位阻效应,避免干燥和煅烧过程中形成硬团聚体,从而改善粉体的分散性。在碳酸铵:硝酸锌为3:1的摩尔比所得ZnO粉体晶粒小于20nm,二次粒径小于80nm。 相似文献
954.
955.
阐述了ZnO压敏陶瓷材料导纳谱测试的原理和方法,重点介绍了作者组建的自动测试系统以及由该系统测得的某些ZnO压敏陶瓷试样的D~f、G~T和C’~C”曲线。 相似文献
956.
957.
为了提高非晶硅/微晶硅叠层电池的转换效率和稳定性,在隧穿结构中引入ZnO∶B中间层,研究了中间层掺杂情况对叠层电池短路电流密度、开路电压、填充因子、转换效率等性能的影响。实验结果表明:最佳的非晶硅/微晶硅叠层电池中间层为厚度较薄、掺杂浓度较高的ZnO∶B,有利于叠层电池整体性能的提高。最终,采用厚度为40 nm,B2H6流量为5 ml/min的ZnO∶B中间层,制备出了初始效率为12.2%、衰退率在8%以内的叠层电池。 相似文献
958.
A novel Pt@ZnO nanorod/carbon fiber (NR/CF) with hierarchical structure was prepared by atomic layer deposition combined with hydrothermal synthesis and magnetron sputtering (MS). The morphology of Pt changes from nanoparticle to nanorod bundle with controlled thickness of Pt between 10 and 50 nm. Significantly, with the increase of voltage from 0 to 0.6 V (vs. standard calomel electrode), the prompt photocurrent generated on ZnO NR/CF increases from 0.235 to 0.725 mA. Besides, the Pt@ZnO NR/CF exhibited higher electrochemical active surface area (ECSA) value, better methanol oxidation ability and CO tolerance than Pt@CF, which demonstrated the importance of the multifunctional ZnO support. As the thickness of Pt increasing from 10 to 50 nm, the ECSA values were improved proportionally, leading to the improvement of methanol oxidation ability. More importantly, UV radiation increased the density of peak current of Pt@ZnO NR/CF towards methanol oxidation by additional 42.4%, which may be due to the synergy catalysis of UV light and electricity. 相似文献
959.
960.
采用一种简单的直接物理蒸发法制备了纳米ZnO晶体,该生长过程在无催化剂的条件下于900~1 200℃下进行的。所得产物用X射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)进行了表征。结果表明所得的产物属于纤锌矿结构的高纯度六方相ZnO,在实验中发现在900 ~1 000℃的条件下容易生成纳米棒,在1 000 ~1 100℃的条件下容易生成纳米线,在1 100 ~1 200℃的条件下容易生成纳米梳。并简单讨论了其生长机理,提出所得纳米结构是通过简单的VS(Vapor-Solid)机制生长的。 相似文献