郑文君
,
武丽艳
,
彭定坤
,
孟广耀
无机材料学报
采用柠檬酸盐法制备了 La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3-α(LSGM)粉体材料.TG和 DTA分析表明,凝胶在265~309℃下分解为相应的氧化物.XRD测试表明,凝胶在1300℃以上煅烧时,转变为简单立方钙钛矿结构的纯相产物.1450℃下烧结体的相对密度为88%,其复阻抗特性表明产物中没有明显的晶界过程,且在800℃下的电导率为 2.1×10-2Scm-1,活化能为0.98eV.
关键词:
柠檬酸盐法
,
oxide-ion conductor
,
LSGM
郑文君
,
庞文琴
无机材料学报
采用水热晶化法制备了Ba(SbⅢ,SbⅤ)O3新型钙钛矿型氧化物,并通过XRD、 IR、SEM和ICP等方法对产物物相、形貌和组成等进行了表征.结果表明,产物为立方钙钛矿结构,晶胞参数为α=0.415nm,粒度为1~2μm具有一定团聚的多晶粉末.产物中锑为三价和五价两种价态.水热条件对合成影响的研究结果表明, Ba(SbⅢ,sbⅤ)O3合成的适宜碱度和nSb(Ⅴ)/nSb(Ⅲ)分别为 8~10Mol/L KOH和 0~1
关键词:
水热合成
,
perovskite
,
oxide
,
antimonate
孔祥荣
,
刘琳
,
邱晨
,
刘强
,
郑文君
材料导报
氧化锌具有良好的化学惰性和生物兼容性,也是目前同时具有压电性质和半导体性质的唯一材料.氧化锌纳米棒及其阵列由于具有新奇的物理和化学性质而成为目前研究的热点之一.综述了近年来氧化锌纳米棒的制备方法、合成机理及应用研究等,展望了其广阔的应用前景.
关键词:
氧化锌纳米棒
,
制备
,
合成机理
郑文君
,
赵鸿喜
,
徐明明
,
彭定坤
,
孟广耀
无机材料学报
doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2000.03.013
采用柠檬酸盐法制备了Sr1-xBixFeO3-δ (x0.50)系列氧离子-电子混合导体,并采用XRD、IR、TG、DTA和交流复阻抗技术对产物进行了表征.初始凝胶经自燃和800°C下预烧,可得纯相钙钛矿产物粉体,其结构与SrFeO3相似,为正交对称性.粉体在850900°C下烧结,可得相对烧结密度在97 %以上的烧结体.Sr0.5Bi0.5FeO3-δ的电导率在400°C出现极值,约为3.6 Scm-1.
关键词:
氧离子-电子混合导体
,
柠檬酸盐法
,
钙钛矿
,
Sr1-xBixFeO3-δ(x0.50)
郑文君
,
武丽艳
,
彭定坤
,
孟广耀
无机材料学报
doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2001.02.027
采用柠檬酸盐法制备了La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3-α(LSGM)粉体材料.TG和DTA分析表明,凝胶在265~309℃下分解为相应的氧化物.XRD测试表明,凝胶在1300℃以上煅烧时,转变为简单立方钙钛矿结构的纯相产物.1450℃下烧结体的相对密度为88%,其复阻抗特性表明产物中没有明显的晶界过程,且在800℃下的电导率为2.1×10-2Scm-1,活化能为0.98eV.
关键词:
柠檬酸盐法
,
氧离子导体
,
LSGM
郭俊怀
,
沈星灿
,
郑文君
,
陈芳
应用化学
doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2003.05.003
以TiOSO4和TiOCl2为原料,合成出锐钛相和金红石相的相对含量分别约为85%和15%的纳米TiO2光降解催化剂. 在纳米TiO2表面担载质量分数为0.5%的银后,不但能较好地提高催化活性和使用寿命,而且表现出特有的絮凝作用,使催化剂易于分离,达到多次循环使用的目的. 对光催化降解活性黑模拟污水,以及蒽醌类染料、糖厂等实际污水发现,这种纳米TiO2具有活性高、寿命较长的特点,且能多次循环使用,降低了处理污水的成本.
关键词:
载银纳米TiO2
,
光催化降解
,
有机污物
郭俊怀
,
沈星灿
,
武丽艳
,
郑文君
应用化学
doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2003.07.008
硫酸溶解钛铁矿经处理形成钛液,在钛液进行常压水解时,加入SnCl2与钛盐制成的复合晶种,引入质量分数为7.0%的SnO2作为晶型转变促进剂,能有效地使锐钛矿型TiO2转变为金红石型,TiO2的晶型转变温度降低到870 ℃,并大大缩短完成晶型转变所需时间,避免物料烧结,得到大小适中,外形规整,光学性能良好的金红石型TiO2. 研究还发现,在盐处理时加入质量分数为0.5%的Zn2+,进一步加快了晶型转变过程.
关键词:
TiO2
,
金红石
,
晶型转变
,
SnO2
郭晓霞
,
郑文君
,
孟广耀
功能材料
平板型燃料电池是固体电解质燃料电池的主要构成方式,而连接材料的研究是平板型燃料电池实用化研究的关键技术之一.本文简要介绍了连接材料的特点和主要存在的问题及今后的研究重点.
关键词:
燃料电池
,
连接材料
,
固体电解质