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用尿素均匀沉淀法制备了不同含量锆促进的纳米氧化镍催化剂,并考察了其对乙烷氧化脱氢制乙烯的催化性能. 结果表明,纯纳米氧化镍在优化条件下的最高乙烯收率为21.7%; 而锆促进的纳米氧化镍催化剂对乙烯选择性和高温抗乙烷裂解性能都有明显改善. 15%ZrO2-NiO表现出最佳的催化性能,在410 ℃下,乙烷转化率为61.5%,乙烯选择性为68.6%,乙烯收率为42.2%; 该催化剂在420 ℃经36 h反应,乙烯收率仅下降约4%,粒子没有发生明显的团聚,表现出较好的稳定性. XRD结果表明,锆促进的纳米氧化镍粒子较纯纳米氧化镍粒子小,平均粒径为5~7 nm; 助剂锆以无定形的ZrO2形式存在. O2-TPD-MS结果表明,锆的加入提高了催化剂中较高温度下脱附的氧物种量,降低了较低温度下脱附的氧物种量. H2-TPR结果显示,锆促进的纳米氧化镍催化剂较纯纳米氧化镍难以完全还原. 相似文献
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氧化镍作为一种功能材料,具有优良的热敏性能,其纳米微粒的热敏性能较常规材料优良,从而显示了超微粒子的奇异特性。氧化镍超微粉的制备主要有胶溶法[1],配位-沉淀法[2]等。近几年研究发现,以大孔离子交换树脂为模板,可制备纳米超微粒[3]。本文以普通型号... 相似文献
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纳米氧化镍修饰电极电化学测定水中痕量砷(Ⅲ) 总被引:1,自引:0,他引:1
采用循环伏安法在玻碳电极(GCE)表面电沉积了氧化镍纳米粒子,制备了纳米氧化镍粒子修饰玻碳电极(NiO-GCE).采用交流阻抗法和循环伏安法对固载纳米氧化镍的玻碳电极的结构和性能进行表征.研究发现:在pH 7.5的磷酸盐缓冲溶液中,在0.9 V电位处,NiO-GCE对砷(Ⅲ)具有良好的催化性能,氧化峰电流与砷(Ⅲ)的浓度在1.5×10-6~3.8×10-4mol·L-1范围内呈线性关系,检出限(3S/N)为5.0×10-7mol·L-1. 相似文献
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以琼脂糖为聚合物基质,N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)为溶剂,磁性纳米氧化镍颗粒作为添加剂用于制备染料敏化太阳能电池(DSSC)的磁性聚合物电解质。通过SEM与离子电导率测试研究不同纳米氧化镍掺杂浓度对磁性聚合物电解质的影响,并对相应的染料敏化太阳能电池进行光电性能测试与电化学交流组抗谱(EIS)测试,结果表明:1.0wt%的纳米氧化镍掺杂浓度为最优掺杂浓度,在此浓度下聚合物电解质的表面形貌较为平整,同时电解质具备最高离子电导率(2.43×10-3S.cm-1);染料敏化太阳能电池的光电效率与电子寿命均随着纳米氧化镍掺杂浓度的增加而先增加后降低,并都在纳米氧化镍掺杂浓度为1.0wt%达到最大,此时电池的光电效率为1.63%、开路电压为0.57 V、短路电流密度为5.8 mA.cm-2、填充因子为0.53。 相似文献
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本文以水热法结合热处理法原位制备了泡沫镍载 NiCo2O4纳米线电极,使用XRD、SEM和TEM对合成的 NiCo2O4纳米线进行了表征,NiCo2O4纳米线直径约80 nm,长度约 3 ~ 5 μm. 使用循环伏安和计时电流法测试了泡沫镍载NiCo2O4纳米线催化H2O2的电氧化性能,结果表明泡沫镍载NiCo2O4纳米线对H2O2电氧化有着优良的催化活性、稳定性和传质性能,在0.3 V电位下0.4 mol·L -1 H2O2和2 mol·L -1 NaOH溶液中氧化电流可达380 mA·cm -2. 相似文献
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考察了催化剂Al2O3.Na2O.xH2O/NaOH/Al(OH)3催化木质素水蒸气气化制氢及其影响因素。结果表明,木质素气化的产氢速率随Na2O/C比值的升高而升高;木质素在较低的温度下气化时,较高的水蒸气流速有利于抑制CO和CO2的生成。产氢速率随水蒸气流速的增大而增大。催化剂中的铝酸钠水合物受热分解产生的水可导致催化剂中的NaOH组分产生更多的Na+和OH-离子。更多的Na+和OH-离子可使木质素中C—H键的键能更显著的降低。木质素在473 K~973 K气化的氢转化程度可达134.94%,这表明催化剂Al2O3.Na2O.xH2O/NaOH/Al(OH)3对木质素低温水蒸气气化制氢具有较好的催化活性。 相似文献
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Ruthenium oxides (RuO(2)·1·10H(2)O and RuO(2)) have been synthesized by forced hydrolysis and oxidation of ruthenium chloride. The resulting materials were extensively characterized to determine the crystallinity, surface area, and ruthenium oxidation state. Surface charging experiments indicate a large quantity of reactive functional groups for both materials and a decrease in the acidity of the surface functional groups with crystallization of the hydrous oxide. Dissolution studies conducted in acidic and basic pH environments indicate Ru-oxides are insoluble in 0.1 M HCl and slightly soluble in 0.1 M NaOH. Oxalate and ascorbate (5 mM) promoted dissolution of RuO(2)·1·10H(2)O demonstrated an increase in dissolution rates with decreasing pH and increasing ligand surface coverage. XPS analysis of the RuO(2)·1·10H(2)O surface after ligand promoted dissolution revealed the reduction of Ru(IV) to Ru(III) indicating that both ascorbate and oxalate reductively dissolve RuO(2)·1·10H(2)O. Dissolution experiments with RuO(2) resulted in dissolution only for 5 mM oxalate at pH 3. Dissolution rates calculated for RuO(2)·1·10H(2)O and RuO(2) are compared with previously published dissolution rates for iron oxides, demonstrating an order of magnitude decrease in the oxalate and ascorbate promoted dissolution. 相似文献
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1 INTRODUCTION Most materials with nonlinear optical pro- perties and electro-optical applications are either borates or phosphates. LBO(LiB3O5), KTP(KtiO- PO4), BBO(b-BaB2O4) and KDP(KH2PO4) are well- known commercially and extensively used for different optical elements. In recent years, the compounds combined both borate and phosphate groups have been synthesized and structurally characterized with quite different anionic partial structures. In particular, the use of hydrot… 相似文献
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We reported the morphology-directed synthesis of Co(3)O(4) nanotubes via interfacial reaction of NaOH with pre-fabricated CoC(2)O(4)·2H(2)O nanorods based on modified Kirkendall effect. The as-obtained Co(3)O(4) nanotubes showed excellent activity and durability in catalytic combustion of CH(4). 相似文献
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水热法可控制备铋铁系化合物材料 总被引:4,自引:3,他引:1
本文以Fe(NO3)3·9H2O和Bi(NO3)3·5H2O为反应原料,以NaOH为矿化剂, 利用水热方法制备出几种纯相的铋铁系化合物材料,通过调节NaOH的浓度范围可以很容易的控制铋铁系化合物的物相。在NaOH浓度为0.1~0.4 mol·L-1区间,可以得到立方相的软铋矿Bi25FeO40,当NaOH浓度提高到0.8~2.0 mol·L-1区间,可以得到六方钙钛矿结构的BiFeO3,再提高NaOH浓度至8.0 mol·L-1以上可以得到正交相的Bi2Fe4O9,在NaOH浓度为12.0 mol·L-1时可以获得纳米片状Bi2Fe4O9。同时探讨了铋铁系化合物的生长机理。 相似文献
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以金红石型TiO2和NaOH为原料,由水热反应制备Na2Ti6O13纳米管.然后,在含有0.1 mol.L-1NaOH的葡萄糖水溶液中反应4 h制得碳包覆的Na2Ti6O13纳米管.X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)等分析表明,该碳包覆Na2Ti6O13纳米管外径约14~19 nm,内径约2~5 nm,长度为数百纳米,有一层厚度约为2 nm的碳层包覆在纳米管外壁.以其作为锂离子电池负极材料,恒电流充放电测试表明,在50 mA.g-1电流密度下首周可逆容量达到161 mAh.g-1,循环100周后容量保持在147 mAh.g-1.相比于Na2Ti6O13纳米管,提高了20%以上.电流密度升至1600 mA.g-1充放电,碳包覆Na2Ti6O13纳米管可逆容量仍有70 mAh.g-1左右,远高于Na2Ti6O13纳米管,表现出良好的倍率性能. 相似文献
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Effects of shell composition,dosage and alkali type on the morphology of polymer hollow microspheres
Polymer hollow microspheres were prepared by performing alkali treatment on the multilayer core/shell polymer latex particles containing carboxyl groups. Effects of the shell composition and dosage as well as alkali type on the morphology of the microspheres were investigated. Results showed that in comparison with acrylonitrile(AN) and methacrylic acid(MAA), using butyl acrylate(BA) as the shell co-monomer decreased the glass transition temperature(T_g) of shell effectively and was beneficial to the formation of uniform and big hollow structure. Along with the increase of the shell dosage, the alkali-treated microspheres sequentially presented porous and hollow morphology, and the size of microspheres increased, while the hollow diameter increased first and then decreased, and the maximum hollow ratio reached 39.5%. Furthermore, the multilayer core/shell microspheres had better tolerance to NH_3·H_2O than to NaOH. When the molar ratio of alkali to methacrylic acid(MR_(alkali/acid)) for Na OH ranged from 1.15 to 1.30 or MRalkali/acid for NH_3·H_2O ranged from 1.30 to 2.00, the regular polymer hollow microspheres could be obtained. 相似文献
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玫瑰花状多孔碱式碳酸镁微球的合成 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了一种便利的玫瑰花状多孔碱式碳酸镁(4MgCO3·Mg(OH)2·4H2O)微球的合成方法,该方法分为三水碳酸镁(MgCO3·3H2O)前驱物合成与其在水中的热解制备过程。采用搅拌诱导结晶辅助陈化的方法合成前驱物,得到长约115 μm,长径比约10.4的均一微棒,将微棒在353.2 K的水中热解,即可得到由弯曲的纳米片组成的具有“卡片箱”结构(house of cards)的玫瑰花状多孔碱式碳酸镁微球,微球直径为30~60 μm,平均约40 μm,具有良好分散性。研究了热解过程中的形貌转变和相转移过程,采用XRD,FTIR及SEM表征样品的结构和形貌。结果表明:MgCO3·3H2O在较高温度下因不稳定而溶解,形成局部过饱和,生成无定形颗粒,并在微棒上成核结晶为4MgCO3·Mg(OH)2·4H2O纳米片。纳米片由与微棒附着部位向外生长,形成玫瑰花状微球,微球长大伴随微棒的消溶,生长在棒上不同部位的颗粒在微观结构上将留有不同痕迹。分析认为热解转变过程是(MgCO3·3H2O)溶解-无定形物生成-(4MgCO3·Mg(OH)2·4H2O)结晶的过程。 相似文献