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柠檬酸盐溶胶-凝胶法制备Ba3(Ca1.18Nb1.82)O9-δ纳米粉末 总被引:4,自引:0,他引:4
用一种新型湿化学方法,从含Ba、Ca、Nb的柠檬酸络合物溶液中合成了Ba3(Ca1.18Nb1.82)O9—δ(BCN18)粉末,加热含Ba:Ca:Nb:citric acid=3:1.18:1.82:12的溶液,得到浅绿色溶胶,继续干燥得到黄色干凝胶,随后将干凝胶进行焙烧得到粉体,对干凝胶进行了TG—DTA分析,粉体进行了XRD,TEM表征,实验结果表明,该方法制备BCN18粉体所需温度为750℃,平均粒径为50nm,成相温度为1000℃,比传统固相反应法合成温度降低600℃左右,该方法比目前报道的醇盐系湿化学方法具有更实用、更优越的性质。 相似文献
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莫托沙拉矿以赤铁矿为主。根据矿样的岩相分析、多元素化学分析、物相分析、粒度分析及磁性分析结果,对莫托沙拉铁矿进行了阴离子反浮选和阳离子反浮选的可选性研究,讨论了温度、捕收剂和抑制剂种类及用量等因素对反浮选效果的影响。试验结果表明, 25 ℃时采用阴离子反浮选工艺处理莫托沙拉矿能取得铁品位60.15%、铁回收率93.23%、SiO2含量9.32%的铁精矿。 相似文献
3.
采用溶胶-凝胶法合成了过渡金属掺杂的CeO2新型中温固体氧化物燃料电池(IT-SOFCs)阳极材料Ce0.8M0.2O2-δ(M=Co,Fe,Mn)(20 CDC、20 FDC、20 MDC).采用共压-共烧结法制备了以NiO-20 CDC、NiO-20 FDC、NiO-20 MDC复合阳极为支撑、以Ce0.8Gd0.2O2-δ(GDC)为电解质、以La0.8Sr0.2Co0.8Fe0.2O3-δ(LSCF)-GDC为复合阴极的单电池.利用XRD、SEM等方法对阳极材料进行了物相结构和微观形貌分析.在400~700℃范围内,以湿天然气(3%H2O)为燃料气、氧气为氧化气测试比较了三种电池的放电性能.结果表明:所制的20 CDC、20 FDC、20MDC粉体均为萤石型结构;在制备的电池中,(50%)NiO-20 CDC阳极材料具有良好的孔道结构,且具有最佳的电化学性能,在650℃时其最大电流密度为148.84 mA/cm2,最大比功率为30.91 mW/cm2. 相似文献
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采用化学氧化法制备了水溶性聚苯胺(PANI),用溶胶-凝胶法制备了 SmBaCu1-yMnyO5+δ(y=0, 0.1, 0.2, 0.3,0.4, 0.5, 0.6)(SBCM)粉体,用微粒填充法制备了 PANI / SBCM 复合材料。利用 FT-IR、XRD、TEM 多种手段对产物进行表征,并制成气敏元件,在室温操作温度下测试其对氨气的灵敏度。结果表明,在相同条件下,在 PANI元件、SBCM 元件及 PANI / SBCM 元件气敏测试中,PANI/SmBaCu0.7Mn0.3O5+δ(PANI/SBC70M30) 元件对氨气的气敏性能最优,对体积分数为 100×10–6的 NH3灵敏度在室温条件下达到最大值为 4.66,同时还具有较好的选择性、响应-恢复特性与稳定性,响应时间和恢复时间分别为 16 和 121 s。 相似文献
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用溶胶-凝胶法制备了Sm2-xCexCuO4(SCC,x=0,0.1,0.2,0.3)粉体,干压成片状并烧结为陶瓷,采用XRD、SEM等对SCC粉体和陶瓷片的物象、形貌进行了表征。以SCC陶瓷片为阴极、Nation膜为质子导体、Ni-Ce0.8Sm0.2O2-δ(Ni-SDC)陶瓷片为阳极,银-铂网为集流体组成单电池,以湿氢气和氮气为原料,在298-373K温度范围内研究了SCC在电化学合成氨中的性能。结果表明在研究的温度范围内和施加电压条件下,使用SCC为阴极均有氨气生成,其中Sm1.8Ce0.2CuO4电化学合成氨速率最高,在353K时合成氨速率为1.05×10^-8mol·s^-1·cm^-2。 相似文献
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Sm2-χCeχCuO4的制备及在电化学合成氨中的阴极电催化性能 总被引:1,自引:0,他引:1
用溶胶-凝胶法制备了Sm2-xCexCuO4(SCC,x=0,0.1,0.2,0.3)粉体,干压成片状并烧结为陶瓷,采用XRD、SEM等对SCC粉体和陶瓷片的物象、形貌进行了表征.以SCC陶瓷片为阴极、Nafion膜为质子导体、Nj-Ce0.8Sm0.2:O2-δ(Ni-SDC)陶瓷片为阳极,银-铂网为集流体组成单电池,以湿氢气和氮气为原料,在298~373 K温度范围内研究了SCC在电化学合成氨中的性能.结果表明在研究的温度范围内和施加电压条件下,使用SCC为阴极均有氨气生成,其中Sm1.8Ce0.2CuO4电化学合成氨速率最高,在353 K时合成氨速率为1.05×10-8mol·s-1·cm-2. 相似文献
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利用化学氧化法制备的聚苯胺(PANI)和溶胶-凝胶法制备的BaCe0.9Gd0.1O3-δ(BCG)粉体,采用直接分散法制备了PANI/BCG复合材料。通过XRD、FTIR和TEM对所制产物进行了表征,并且利用气敏元件测试系统研究了PANI/BCG复合材料的氨敏性能。结果发现,BCG粒子在PANI中分散性良好,PANI/BCG复合材料在室温下对氨气表现出良好的气敏性,对体积分数100×10–6的氨气的灵敏度达到20,并且选择性好,性能稳定,适于在较宽的浓度范围内对氨气进行检测。 相似文献
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