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71.
以乙醇为溶剂, 钛酸四丁酯为前驱体, 用溶剂热法制备了Ag表面修饰的负载型纳米二氧化钛光催化剂. 利用X射线衍射(XRD)、N2吸附-脱附(BET)、透射电子显微镜(TEM)、X射线光电子能谱(XPS)、紫外-可见(UV-Vis)光谱等技术对其进行了系统的表征, 以亚甲基蓝(MB)溶液的脱色降解为模型反应, 考察了不同Ag含量样品的光催化性能. 结果表明: 用溶剂热法制备的样品中TiO2皆为锐钛矿相, 金属Ag颗粒沉积在TiO2表面, 粒径为2 nm左右, 比表面积较溶胶凝胶法制备的样品大大增加, 最高可达151.44 m2·g-1; UV-Vis光谱和光催化实验表明: Ag修饰使TiO2对光的吸收能力大大增强, 吸收带边红移至可见光区, 亚甲基蓝在该复合材料上的光催化降解反应遵循一级反应动力学模型; 溶剂热法制备样品的光催化性能明显好于溶胶凝胶法制备的样品, 在紫外光和可见光下, Ag摩尔分数为5%的样品表现出最佳的光催化活性. 相似文献
72.
介绍了利用Bi_2O_3和MoO_3制备高质量紫色Bi-Mo-O单晶的电化学方法.能谱分析给出该单晶的化学式为Bi_(0.19)MoO_3,X射线衍射得到该单晶具有正交对称性,空间群为P_(mmma),晶胞参数为:a=1.9985nm,b=0.4085nm,c=1.4437nm.X射线光电子能谱分析揭示在价带顶附近存在着一个窄的成键能带,Mo-3d芯能级谱含有Mo~(5 )和Mo~(6 )的特征。 相似文献
73.
利用红外光源浮区法生长出大尺寸、高质量的磁失措自旋冰化合物Dy2Ti2O7单晶体.X射线衍射实验证实晶体具有面心立方结构,空间群为 Fd3m,晶胞参数a=1.0112(2) nm,[111]和[400]方向X射线衍射摇摆曲线半高宽分别仅为0.07°和0.05°.直流磁化率与温度关系测量给出晶体的Van Vleck顺磁因子为2.46×10-5 m3/mol,有效磁矩μeff=10.24(4)μB,Cure-Weiss温度ΘCW=1.1 K,揭示Dy2Ti2O7具有弱的铁磁性.对磁性起源的综合分析表明,该自旋冰晶体磁性质主要来源于磁偶极相互作用,且相关最近邻长程偶极相互作用能量标度Dnn=3.00 K. 相似文献
74.
采用差热分析(DTA)技术和粉末X射线衍射(XRD)技术研究了(14-x)SrCO3xCaCO324CuO体系(x=0、0.4、2.8、5.6、8.4、11.2、13.6和14)的热分解和固相反应过程,第一次详细地分析了该体系的热行为与合成纯spin ladder化合物Sr14-xCaxCu24O41的关系.实验结果表明,x≤5.6时,DTA曲线在1000℃以下显示了两个吸热峰,DTA曲线可分成三个阶段,分别对应于合成单相Sr14-xCaxCu24O41的固相反应过程;x≥8.4时,DTA曲线在1000℃以下显示了三个吸热峰,800℃附近的第一个吸热峰反映系统中CaCO3的含量,第三个吸热峰的有无是能否合成单相化合物的决定性标志. 相似文献
75.
76.
通过助溶剂熔融法并在氩气气氛炉中成功生长出高质量大尺寸的CaTi2O4的单晶.X射线衍射实验及能量损失谱EDS证实,制备的CaTi2O4单晶晶胞参数a=9.781?,b=9.966?,c=3.148?,所有样品均为单相,且符合化学计量比,样品高纯.通过直流磁化率的测量,首次给出了晶体的Van-Vleck顺磁因子为6.85×10-5cm3/mol,Cure-Weiss温度为-0.44 K,呈弱反铁磁性.同时,通过单晶各向磁化率的测量,进一步确认了CaTi2O4晶体中一维有序Ti-Ti反铁磁dimer链的形成,并明确了其方向.
关键词:
2O4')" href="#">CaTi2O4
磁化率
各向异性
反铁磁二聚化 相似文献
77.
用XPS研究了紫青铜K0.9Mo6O17和蓝青铜K0.3MoO3的电子结构,根据测得的Mo3d芯级电子谱表明,紫,蓝青铜分别含有Mo^6+,Mo^5+,Mo^4+和Mo^6+,Mo^5+离子,其平均价态数分别为5.52和5.73,通过对两种晶体的芯电子谱和价带谱的比较认为,不同化学计量比的K离子对它们的电子结构影响是十分敏感的。 相似文献
78.
钾蓝用青铜K0.3MoO3的导带延拓到Fermi能级以下约3.5eV,价带位于4~10eV之间,除了导带与价带间的能隙不显著外,所测结果基本上符合Travaslini的模型.氧的Is和钾的2p芯能级谱中存在着弱的台阶,被理解为小能量的等离子激发.晶体结构中不等价的氧位置,导致了O-1s能级谱不对称的线形式.Mo-3d芯电子能谱揭示在K0.3MOO3中存在着两种屏敝效应,以及Mo+6,Mo+5两种价态. 相似文献
79.
我们测量了几种成份钾掺杂铊青铜Tl0.3MoO3单晶的电阻及热电势随温度变化的性质。结果显示,与未掺杂样品一样,无论是高于或低于Peierls相变温度Tp,掺杂样品热电势的温度特性均满足一个经验公式S=AT+B/T。然而,由于掺杂,样品的电阻,热电势的绝对值以及相变温度Tp均减少;但其热电势符号变化的温度Ts却增加。我们在漂移散射和声子曳引的基础上,引入杂质的施主效应以及弱的链间偶合的影响讨论了上 相似文献
80.