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91.
采用SEM、 XRD、 XPS、恒电流充放电等方法研究了不同量的氧化钛包覆对LiCo0.2Ni0.4Mn0.4O2结构和电化学性能的影响。结果表明,0.3mol%氧化钛包覆能显著改善LiCo0.2Ni0.4Mn0.4O2的循环性能、倍率放电能力及高截止电压(3.0~4.5 V)下的循环性。XPS数据表明氧化钛包覆能明显的抑制样品表面的氧化活性,从而减少了电极材料表面与电解液的反应,改善了LiCo0.2Ni0.4Mn0.4O2的电化学性能。 相似文献
92.
高湿度下紫外光辐射对sol-gelTiO_2薄膜强度、结构和亲水性能的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
应用sol-gel法制备了TiO_2薄膜,在321 K和高湿度下应用500 W高压汞灯对薄 膜进行辐射处理,应用划痕法测定了薄膜的强度。利用红外光谱(IR)、拉曼光谱 (Raman)和接触角仪研究了光辐射对薄膜和结构和亲水性能的影响,结果表明高 湿度下紫外光辐射可以促使刚制备TiO_2薄膜中的羟基、有机基团脱落和Ti-O-Ti结 构生成,使TiO_2薄膜的强度、晶化程度显著提高和薄膜在可见光区域吸收增加。 刚制备的sol-gel TiO_2薄膜的亲水性能随着光辐射先是下降,然后上升,且各向 亲水同性。通过此方法可以在不耐温的基材上制备致密的高强度的和具有一定光致 亲水性能的初步晶化的TiO_2薄膜。 相似文献
93.
94.
描述了用于进行超高真空化学气相沉积(UHVCVD)研究的一个实验装置,并讨论氧化钛,砷化镓,铑和铁薄膜硅在单晶表面上的UHVCVD及其原位表征,还简单地探讨了UHVCVD在制备模型催化剂中的应用。 相似文献
95.
96.
水热条件下BaTiO3晶粒中OH^—缺陷的形成 总被引:7,自引:0,他引:7
本文研究了水热条件下制备的BaTiO3晶粒中OH缺陷的形成。实验表明,随着中的损钛摩尔比增大,产物中的OH缺陷减少,四方相BaTiO3的含量增多。从结晶化学的角度剖析了BaTiO3与锐钛矿结构的相似性,两种晶粒中的Ti-O6八面体的结晶方位一致,其顶角分别指向晶轴a,b和c,因此锐钛矿的生长基元可以往BaTiO3晶粒上配向生长,在结构失配处即可形成缺陷,在缺陷部分TiO6八面体自由端处保留了OH结 相似文献
97.
溶胶-凝胶法制备的包容β-二酮钴催化剂在二苯甲醇氧化反应中的催化性能 总被引:4,自引:1,他引:4
采用溶胶-凝胶法分别以SiO2,Al2O3和TiO2为基体包容β-二酮钴配合物制备了非均相催化剂,采用FT-IR,TG-DTA,XPS及N2吸附方法对以SiO2为基体包容的乙酰丙酮合钴配合物Co(acac)2/SiO2进行了表征,并通过空气氧化二苯甲醇合成二苯甲酮反应评价了催化剂的催化性能.结果表明,Co(acac)2/SiO2的催化性能最好,其玻璃性能也最好.用Co(acac)2/SiO2作为催化剂反应12h后,二苯甲醇的转化率为95.7%,与均相催化反应相比没有明显降低,而且循环利用7次后其催化性能保持不变.包容催化剂的活性依赖于包容基体及其比表面积. 相似文献
98.
99.
NiO在γ-Al2O3及 TiO2/γ-Al2O3载体上的表面存在状态 总被引:1,自引:0,他引:1
本文采用LRS,XRD,UV-DRS考查了γ-Al2O3上TiO2的分散容量,分散态Ti^4 离子的配位环境;NiO在经TiO2改性后的γ-Al2O3载体上的分散容量,结果表明,(1)TiO2在γ-Al2O3表面的分散容量约为0.65mmol/100m^2γ-Al2O3,当TiO2含量低于该分散容量时Ti^4 在γ-Al2O3载体表面以嵌入形式呈离子态分布,而含量离于分散容量时还有结晶态的TiO2出现,(2)NiO在TiO2/γ-Al2O3载体表面的分散容量约为1.1mmol/100m^2γ-Al2O3,比之在γ-A2O3载体表面的分散容量(1.5mmol/100m^2γ-Al2O3)要低,这是由于γ-AlO3表面上部分空位被Ti^4 离子占据,用表面相互作用的“嵌入模型”(Incorporation Model)讨论的这些结果。 相似文献
100.
光滑管壁结构与竹子结构氧化钛纳米管在一些应用方面分别表现出各自的优势,比如光滑管壁结构氧化钛纳米管更适合电子的传输,竹子结构氧化钛纳米管增加了纳米管的比表面积.集合了两种结构特点的氧化钛纳米管将会在一些应用方面更加优秀.我们提供了一种通过阳极氧化简单制备多段氧化钛纳米管阵列的方法,这种多段氧化钛纳米管是由光滑管壁结构与竹子结构交替组成的.直流电压与交流电压交替使用分别得到氧化钛纳米管的光滑管壁段和竹子结构段.直流电压与交流电压各自的持续时间可以对段长完全控制.并且我们指出了得到这种多段氧化钛纳米管阵列应该注意的问题.首先,为了避免纳米管段与段之间的分裂,电压切换时氢离子的分布不应该被扰乱;其次,为了避免纳米管各段之间因为直径出现差别而断裂,直流电压的大小应该等于交流电压的大电压.这种多段的纳米管阵列期望在太阳能电池,药物传输等方面得到广泛应用. 相似文献