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1.
不同方法制备的CO2-3替换磷灰石固溶体晶体化学的FTIR研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用不同方法制备了CO2-3替换的磷灰石固溶体,利用FTIR结合XRD对其进行了晶体化学研究,结果表明均相沉淀法制备的碳羟磷灰石(CHAP)属B型替换且替换方式是[CO3·OH]四面体替换[PO4]四面体;固相离子交换法制备的CHAP属A型替换且替换方式是[CO3]三角形配位体替换通道位置的OH-;固相反应法制备的碳氟磷灰石(CFAP)属B型替换,其替换方式是[CO3·F]四面体替换[PO4]四面体;sol-gel法制备的CHAP属AB混合型替换,其Ψ3分裂为Ψ3-1,Ψ3F,Ψ3-4.高斯函数法拟合表明Ψ3F峰是A型替换的Ψ3-2与B型替换的Ψ3-3的叠合.当WCO2-3<3.34%时,随CO2-3含量增加,A型替换量增大,且当WCO2-3=3.34%时达最大值,当3.34%<WCO2-3<7.52%时,随CO2-3含量增加,B型替换量增大,且当WCO2-3= 7.52%时亦到饱和.  相似文献   
2.
通道离子替换磷灰石固溶体比较晶体化学XRD研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用单相共沉淀法和隋性气体保护下的固相反应法制备了不同通道离子替换固溶体磷灰石[X1-X2AP]。利用XRD对通道离子替换磷灰石固溶体进行了比较晶体化学研究,结果表明:晶胞参数随通道离子半径的增大,a0增大,c0反而减小,且OH-ClAP和F-OHAP变化呈线性关系,符合Vegard定律,而F-ClAP在富F-端的变化不呈线性关系;由于[PO4]四面体沿[101]方向的滑移,c0a0的变化而变化,且c0-2a0-2呈线性关系[c0-2=-a0-2+3.2348]。  相似文献   
3.
为了解决TiO_2纳米光催化剂易团聚、禁带宽度大的缺点,本文采用水热法制备了TiO_2/电气石(3%)复合材料,研究了水热时间(2~10 h)和水热温度(120~200℃)对TiO_2/电气石(3%)的光催化性能的影响。发现光催化降解罗丹明B的降解率由单独TiO_2的60%提高到加入电气石后的99.4%。电气石具备自发极化电场效应,降低了TiO_2的禁带宽度和光生电子和空穴的复合率。在水热温度160℃、水热时间4 h条件下制备的TiO_2/电气石(3%)表现出最高的光催化降解罗丹明B的性能。说明TiO_2与这种有自发极化的材料复合能够有效提高其光催化性能。  相似文献   
4.
为了解决TiO2纳米光催化剂易团聚、禁带宽度大的缺点,本文采用水热法制备了TiO2/电气石(3%)复合材料,研究了水热时间(2~10 h)和水热温度(120~200℃)对TiO2/电气石(3%)的光催化性能的影响。发现光催化降解罗丹明B的降解率由单独TiO2的60%提高到加入电气石后的99.4%。电气石具备自发极化电场效应,降低了TiO2的禁带宽度和光生电子和空穴的复合率。在水热温度160℃、水热时间4 h条件下制备的TiO2/电气石(3%)表现出最高的光催化降解罗丹明B的性能。说明TiO2与这种有自发极化的材料复合能够有效提高其光催化性能。  相似文献   
5.
不同类型的CO32-替换羟基磷灰石固溶体晶体化学FT-IR研究   总被引:13,自引:0,他引:13  
利用FT-IR结合XRD对不同类型的CO32-替换磷灰石固溶体进行了晶体化学研究,结果表明:B型替换碳羟磷灰石(CHAP)的替换方式是[CO3·OH]四面体替换[PO4]四面体;A型替换CHAP的替换方式是[CO3]三角形配位体替换通道位置的OH-;AB混合型替换CHAP的FT-IR谱中非对称伸缩振动ν3分裂为ν3-1、ν3F、ν3-4,高斯函数法拟合表明ν3F峰是A型替换的ν3-2与B型替换的ν3-3的叠合。当WCO32-≦3.34%时,随CO32-含量增加,A型替换量增大,替换指数(SI)增大,且当WCO32-=3.34%时,SI达最大值,当3.34%CO32-≦7.52%时,随CO32-含量增加,SI减小,B型替换量增大,且当WCO32-=7.52%时总固溶量饱和。  相似文献   
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