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ZnO以及Fe掺杂ZnO的光学性质和室温铁磁性研究

贺小文 , 孟大维 , 刘长珍 , 余小红 , 陈龙 , 谢静

材料工程

采用共沉淀法制备出不同掺杂浓度的Zn1-xFexO(0.00≤x≤0.10)粉末样品,研究掺杂浓度的不同对其结构、光学性质以及室温铁磁性的影响.采用X射线衍射仪、红外光谱仪、紫外-可见分光光度计、荧光光谱仪、振动样品磁强计对样品的结构、光学性质和磁性进行测试分析.结果表明:所有Zn1-xFexO样品都具有单一六方纤锌矿结构,没有出现第二相杂质.对紫外波段吸收率高达95%,掺Fe后可见光波段的吸收率与纯ZnO相比有明显提高,掺杂使得带隙宽度Eg由纯ZnO的3.20eV减小到3.11eV.样品光致发光主要有397nm的紫外发射和450,466nm处的蓝光发射,Fe的掺入降低了ZnO的发光强度,但并不影响其发光峰位.样品显示明显的室温铁磁性,磁性随掺杂浓度升高而减弱.

关键词: ZnO , Fe掺杂 , 光学性质 , 铁磁性

Fe掺杂对纳米复合Ag-SnO2电接触合金电弧演化行为的影响

王俊勃 , 张燕 , 杨敏鸽 , 杨志懋 , 丁秉钧

稀有金属材料与工程

应用高速数字摄像机和扫描电镜对纳米复合Ag-SnO2,Fe掺杂的纳米复合Ag-SnO2及商用Ag-SnO2-In2O3电接触合金的电弧演化过程和阴极斑点进行了比较研究.结果显示:空气中电弧的演化过程可以分为起弧、稳定燃烧和衰减3个阶段.Fe掺杂后,纳米复合电接触合金电弧演化过程的形弧时间是商用合金的2倍;对触点表面烧蚀起主要作用的稳定燃烧时间短;电弧弧根对应的阴极斑点数量多、跳动迅速、运动区域大;电弧弧根在阴极表面停留的时间短,热流输入少,使其燃弧后阴极斑点分散,烧蚀轻微,具有较好的耐电弧侵蚀性能.

关键词: Fe掺杂 , 纳米复合Ag-SnO2电接触合金 , 电弧演化 , 高速摄影

EDTA溶胶-凝胶法制备LSGM8282和LSGMF5及其性能比较

童鹏 , 李澄 , 李恒 , 徐国跃

材料导报

采用EDTA络合溶胶-凝胶法合成了中温固体氧化物燃料电池的电解质LSGM8282(La0.8Sr0.2Ga0.8-Mg0.2O3-δ)和LSGMF5(La0.8Sr0.2 Ga0.8Mg0.15Fe0.05O3-δ),比较了LSGM8282和LSGMF5的比表面积、交流阻抗谱、电导率、密度、XRD和FT-IR等,研究了Fe掺杂对LSGM8282性能的影响.结果表明,Fe掺杂使LSGM8282离子的电导率由3.62×10-2S/cm提高到5.21×10-2S/cm,致密度由95.13%提高到97.93%.由此可见,Fe的掺杂使LSGM8282的各种性能均得到一定提升,LSGMF5比LSGM8282更适合作中温SOFC电解质材料.

关键词: EDTA , 溶胶-凝胶 , LSGM , Fe掺杂 , 燃料电池

Fe2O3掺杂原位合成Al2O3/TiAl复合材料的组织与性能

向六一 , 王芬 , 朱建锋 , 王晓凤

航空材料学报 doi:10.3969/j.issn.1005-5053.2010.6.011

利用Ti-Al-TiO2-Fe2O3体系的放热反应,原位热压合成了Fe掺杂的Al2O3/TiAl复合材料.借助XRD和SEM研究了复合材料的物相组成和显微结构以及Fe2O3引入量对复合材料结构和力学性能的影响.结果表明:产物主要由γ-TiAl,α2-Ti3Al,Al2O3相构成,Al2O3颗粒分布于基体交界处,存在一定的团聚;随Fe2O3的掺杂量增大,Al2O3颗粒呈细小弥散分布,同时基体晶粒尺寸也减小,较好地改善了材料的力学性能,复合材料的相对密度和洛氏硬度逐渐增大.Fe2O3掺杂量为0.84% (质量分数)时,复合材料弯曲强度和断裂韧度达到最大值,分别为624MPa和6.63 MPa·m1/2.

关键词: 原位合成 , Fe掺杂 , Al2O3/TiAl复合材料 , 力学性能

Fe3+掺杂的纳米TiO2的水热法制备及光催化性能研究

许璞 , 高善民 , 于忠玺 , 黄柏标 , 戴瑛 , 徐彦宾

材料工程 doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2008.10.084

以钛酸丁酯和Fe(NO3)3·9H2O为原料,采用水热法制备了Fe掺杂的纳米TiO2.利用XRD,TEM和UV-Vis对样品进行了表征,并研究了不同催化剂用量和pH值等因素对光催化降解次甲基蓝的影响.结果表明:Fe掺杂的纳米TiO2吸收带红移,吸收强度增大,在碱性条件下具有更好的光催化性能,催化剂最佳用量为1.0g/L.

关键词: Fe掺杂 , 纳米TiO2 , 水热法 , 光催化 , 次甲基蓝

SmCo1-xFexAsO的多重磁性转变

苏春燕 , 陈永亮 , 周大进 , 王小峰 , 李平原 , 崔雅静 , 赵勇

稀有金属材料与工程

采用固相反应法,制备出一系列SmCo1-xFexAsO (x=0,0.05,0.1,0.2)多晶样品.XRD测试结果表明所有样品均为单相,且具有ZrCuSiAs型四方结构,随着掺杂量的增加,晶格参数a逐渐减小,c逐渐增加.磁性测量结果表明,低掺杂量样品在5 ~ 300 K之间先后经历了反铁磁-铁磁-顺磁的磁性转变,低场下的M-T曲线表现出明显的不可逆性,且随着掺杂量的增加,反铁磁转变温度降低,铁磁转变温度向高温方向移动,表明样品的反铁磁性逐渐被抑制,而铁磁性逐渐增强.M-H曲线表明,在反铁磁转变温度以下,掺杂量x<0.2的样品,随着磁场的增加发生了由反铁磁到铁磁性的变磁性转变,且随着掺杂量的增加,在同一温度下的转变磁场变小.在掺杂量x=0.2时,当温度降低到5K时仍没有观察到变磁性转变,在掺杂量x=0.2附近可能存在变磁性临界终点.

关键词: SmCoAsO , Fe掺杂 , ZrCuSiAs四方结构 , 磁性质

可见光响应型Fe掺杂SiO2/TiO2光催化材料的制备及降解水中腐殖酸的研究

王韵芳 , 樊彩梅 , 孙彦平

人工晶体学报

采用溶胶凝胶法制备了可见光响应型Fe掺杂SiO2/TiO2光催化材料,并采用TG-DTA、XRD、UV-vis、TEM及XPS等手段对其进行了表征.以水中腐殖酸的降解为探针反应,考察了可见光照射下Fe-SiO2/TiO2的光催化活性.XRD结果表明,Fe离子掺杂可抑制催化剂晶粒尺寸,600℃焙烧后的Fe-SiO2/TiO2为锐钛矿相结构.Ur-vis吸收光谱分析可看出Fe离子掺杂提高了催化剂对可见光的吸收能力,并使催化剂的吸收带边产生了红移.XPS光谱表明,催化剂表面存在着Fe2+和Fe3+.实验结果表明,Fe-SiO2/TiO2在可见光下对腐殖酸的光催化降解率优于SiO2/TiO2和TiO2.Fe-SiO2/TiO2具有较高光催化活性的主要原因为:Fe离子掺杂不仅使SiO2/TiO2催化剂的粒径减小和对可见光的吸收增强,而且在催化剂表面产生了有利于光生e--h+对分离的Fe3+/Fe2+氧化还原循环电对.

关键词: 可见光响应 , SiO2/TiO2复合催化剂 , Fe掺杂 , 腐殖酸

离子液体辅助Fe掺杂TiO2的制备及可见光活性

潘翠云 , 曹乾坤 , 底兰波 , 张秀玲

硅酸盐通报

以钛酸四丁酯为钛源,FeC2O4·2H2O为铁源,离子液体([C4MIM] BF4)为模板剂采用溶胶凝胶法制备了具有大比表面积及可见光活性的Fe掺杂介孔TiO2光催化材料.采用X射线衍射仪、氮气吸附-脱附仪、透射电子显微镜、紫外可见吸收光谱对样品进行表征.结果表明所制备样品IL-Fe/TiO2中TiO2主要以锐钛矿相存在,Fe掺杂量对TiO2晶相影响不大,样品IL-0.1% Fe/TiO2具有介孔结构和较大的比表面积,颗粒尺寸在30 nm左右.紫外可见光谱分析表明铁掺杂后TiO2的吸收带红移,带隙能降低.以亚甲基蓝为模拟污染物,在可见光(λ>420 nm)下测定样品光催化活性,结果表明IL-0.1% Fe/TiO2的可见光催化活性最高.

关键词: 离子液体 , 二氧化钛 , Fe掺杂 , 光催化活性

Fe3+/TiO2复合纳米粒子的制备及可见光响应性能

张霞 , 孟皓 , 孙挺 , 周春彬

金属学报 doi:10.3321/j.issn:0412-1961.2008.11.020

在钛酸四丁酯(TBOT)的溶胶-凝胶过程中,掺杂Fe3+并加入表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB),得到的Fe3+/TiO2复合粒子在吸收曲线的530 nm处产生了宽的强吸收峰,并对Rhodamine B具有一定的光催化降解活性.应用TEM,XRD,TG-DTA和UV-Vis等手段对复合粒子进行了表征.结果表明,掺杂的Fe3+进入纳米TiO2的品格,产生新的带宽(Eg=1.37 eV),从而改变了TiO2的光谱响应范围.

关键词: Fe3+/TiO2复合纳米粒子 , Fe掺杂 , 可见光响应 , 光催化

Fe,Ni掺杂(Zr,Sn)TiO4陶瓷的结构和介电性能

陈力颖 , 吴顺华 , 董向红

无机材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2002.03.019

用电子陶瓷工艺制备主晶相为(Zr,Sn)TiO4的介电陶瓷,(Zr,Sn)TiO4的结构属正交晶系,空间群Pbcn研究用Fe,Ni掺杂对(Zr,Sn)TiO4陶瓷的介电性能的影响:铁掺杂降低了瓷料的烧结温度,同时减小了系统的Q值(Q=i/tgδ);但在一定的范围内,随着Ni掺杂量的增大,Q值的下降被抑制,这可能是因为Ni离子阻碍了Fe离子扩散进入晶粒,使得Fe离子富集在晶界上,形成Fe-Ni尖晶石结构,减少了Fe对Q值的影响.

关键词: (Zr,Sn)TiO4 , 介电性能 , Ni掺杂 , Fe掺杂

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