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钴含量对锰锌铁氧体磁导率温度稳定性的影响

黄凤群 , 王治 , 成宁宁

材料开发与应用 doi:10.3969/j.issn.1003-1545.2012.03.010

采用溶胶凝胶自燃烧法制备了Mn0.4Zn0.6-xCoxFe2O4铁氧体,研究了钴掺杂对其结构和磁性质的影响.将自燃烧法制备的粉末进行1,150℃烧结.利用X射线衍射仪对制备的粉末测试发现,Mn0.4Zn0.6-xCoxFe2O4系列铁氧体都具有尖晶石结构.利用VSM对铁氧体进行磁性测试,发现饱和磁化强度与晶格常数的变化规律一致,在钴含量为0.2时,都取得最大值.通过μi-T曲线发现,初始磁导率随着钴含量的增加而降低,居里温度是一个常数.而且,钴含量可以调节磁导率的温度稳定性,在钴含量为0.3时,磁导率具有优良的温度稳定性.基于铁氧体中离子分布的原理,阐明了钴掺杂对铁氧体磁导率温度稳定性的作用机理.

关键词: 锰锌铁氧体 , 溶胶凝胶自燃烧法 , 钴掺杂 , 磁性能

Co2+掺杂对Bi2WO6结构与光催化活性的影响

谷国栋 , 朱葛 , 陈颖 , 王旭 , 梁宏宝

硅酸盐通报

采用一步水热合成法制备Co2+掺杂Bi2WO6纳米粉末,利用XRD、EDS、SEM、TEM、BET、UV-Vis等表征手段对Co2+/Bi2WO6形貌和结构进行表征,并以罗丹明B为目标污染物研究了Co2 +/Bi2WO6的催化活性.结果表明Co2+的添加有助于增加催化剂比表面积,抑制了晶粒生长,优化后催化剂的光谱吸收范围向可见光区拓展.Co2+/Bi2WO6催化活性明显高于未优化的Bi2WO6,可见光照射下,150 min内,Co2 +/Bi2WO6对罗丹明B的降解率可达98%.

关键词: 钴掺杂 , 钨酸铋 , 晶体增长 , 催化性能

少量钴掺杂对Mn-Zn铁氧体结构和磁性质的影响

黄凤群 , 王治 , 成宁宁

材料开发与应用

采用溶胶凝胶自燃烧法制备了钴掺杂的Mn-Zn铁氧体,研究了少量钴掺杂对其结构和磁性质的影响.利用X射线衍射仪对制备的粉末测试发现,Mn0.4Zn0.6-xCoxFe2O4系列铁氧体都具有纯净的尖晶石结构.晶格常数和饱和磁化强度都随着钴替代量的增加而增加.μi-T线具有两个磁导率最大的峰值并且磁导率的第二峰值随着钴的增加向低温移动.磁导率的第二峰值的温度可以通过改变钴含量来调节.基于铁氧体中磁晶各向异性补偿模型,阐明了少量钴掺杂对铁氧体磁性质影响的作用机理.

关键词: 锰-锌铁氧体 , 钴掺杂 , 磁性质 , 溶胶凝胶自燃烧法

钴镍掺杂锰酸锂的电化学性能研究

高农 , 张若楠 , 张旭 , 顾大明

材料科学与工艺 doi:10.3969/j.issn.1005-0299.2008.02.021

采用固相烧结法分别制备了钴掺杂和镍掺杂锰酸锂锂离子电池正极材料,同时制备了纯相锰酸锂进行比较.用电感耦合等离子发射光谱仪、X射线衍射仪、电子扫描电镜和电池性能测试系统对产物的组成、结构特征、微观表面形貌和恒流充放电性能进行了表征.结果表明:所制备的掺杂锰酸锂LiMn0.9Ni0.1O2、LiMn0.9Co0.1O2的结晶度高,无杂质相,材料颗粒的粒径均匀、表面光滑;首次放电比容量分别为114.7 mAh/g和110.8 mAh/g(0.5 mA/cm,2.8~4.4 V,vs.Li+/Li);50次循环后,放电比容量为107.2 mAh/g和103.3 mAh/g,50次循环比容量保持率分别达到94.1%和95.4%.

关键词: 钴掺杂 , 镍掺杂 , 锰酸锂 , 正极材料 , 电化学性能

YFe1-yCoyO3半导体气敏材料的制备和性能研究

葛秀涛 , 冯剑 , 侯长平 , 李永红 , 倪受春 , 刘杏芹

无机材料学报

用化学共沉淀法制备了YFe1-yCoyO3 (0.0≤≤0.50)固溶纳米晶微粉,并对其制备条件、物相组成、微结构、电导和气敏效应作了系统研究.结果表明:钴位掺杂铁酸钇材料呈典型的P型半导体导电行为,同温下固溶体电导不仅大于纯相YFeO的电导而且随湿度增加其电阻迅速下降;243℃下YFe0.9Co0.1传感器元件对乙醇有较高的灵敏度和良好的选择性.有望开发为一类新型COH信息敏感材料.

关键词: 钴掺杂 , YFe1-yCoyO3 solid solution , conductance: alcohol sensor , null

钴掺杂羟基锆柱撑钛酸盐材料的制备与光催化性能

何丽雯 , 孙东亚 , 廉冀琼 , 林碧洲

材料研究学报 doi:10.11901/1005.3093.2015.542

采用剥离-重堆积的方法将聚合羟基锆离子和Co2+混合溶液嵌入到钛酸盐板层间,制得了钴掺杂锆柱撑材料(CZPT),考察了Co对锆柱撑复合材料(简写为ZPT)的形成及其催化活性的影响.利用X-射线衍射(XRD)、扫描/透射电子显微镜(SEM/HR-TEM)、紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)和N2吸附等方法对复合材料进行了表征.结果表明,掺入质量分数为5%(1∶20)的Co可以使ZPT样品的介孔和比表面积明显增大.同时,可以抑制体系光生电子与空穴的复合,吸收光波长有明显的红移.CZPT系列柱撑材料在紫外和可见光辐照下催化降解罗丹明(RhB)的脱色率明显高于ZPT.其中,复合材料CZPT-5的催化活性最好,表明材料的光催化活性还与掺杂后柱撑材料中含Co客体与主体间的电子耦合作用有关.

关键词: 复合材料 , 钛酸盐纳米片层 , 钴掺杂 , 柱撑材料 , 羟基锆离子 , 光催化

YFel-yCoyO3半导体气敏材料的制备和性能研究

葛秀涛 , 冯剑 , 侯长平 , 李永红 , 倪受春 , 刘杏芹

无机材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2002.03.023

用化学共沉淀法制备了YFe1-yCoyO3(0.0≤y≤0.50)固溶纳米晶微粉,并对其制备条件、物相组成、微结构、电导和气敏效应作了系统研究.结果表明:钴B位掺杂铁酸钇材料呈典型的p型半导体导电行为,同温下固溶体电导不仅大于纯相YFeO3的电导而且随湿度增加其电阻迅速下降;243℃下YFe0.9Co0.1O3传感器元件对乙醇有较高的灵敏度和良好的选择性.有望开发为一类新型C2H5OH信息敏感材料.

关键词: 钴掺杂 , YFel-yCoyO3固溶体 , 电导 , 酒敏传感器

Co掺杂改性尖晶石型Li1.035Mn1.965O4的合成及其电化学性能

李运姣 , 许虎 , 孔龙 , 李华成 , 李春霞 , 章贤臻 , 韩强

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2014.14031

采用湿化学-后续热处理技术,合成了掺钴尖晶石锰酸锂材料。X 射线衍射(XRD)分析结果表明,钴的掺入没有改变材料的Fd3m结构。扫描电子显微镜(SEM)分析表明,所合成的材料颗粒均匀,形貌规整,粒径分布较窄。透射电子显微镜(TEM)结果表明, Li1.035Co0.035Mn1.930O4具有完好的结晶态。充放电测试结果表明,在室温下钴掺杂能够提高材料的电性能。当产物为Li1.035Co0.035Mn1.930O4时,其电性能达到最优:以0.5C充放电,首次放电容量为113 mAh/g,经过100次循环后容量保持率为93.8%,经过4C 放电后仍然能够保持0.5C 放电容量的76.1%;而未掺钴的Li1.035Mn1.965O4经过4C放电容量仅保持0.5C放电容量的64.8%。电化学阻抗测试结果表明,钴离子的掺杂能够提高锰酸锂材料的锂离子扩散速率。

关键词: 锂离子电池 , 钴掺杂 , 水热法 , 尖晶石锰酸锂

离子液体中Co掺杂介孔TiO2可见光催化剂的制备及性能研究

张丽娟 , 底兰波 , 李燕春 , 张秀玲

无机材料学报 doi:10.15541/jim20130586

以离子液体([C4MIM]BF4)为模板剂,采用溶胶-凝胶法制备了介孔 TiO2和 Co掺杂的介孔 TiO2光催化剂。研究了Co掺杂对样品的比表面积、晶相、元素价态、吸光特性及可见光活性的影响。结果表明:所制备的Co/TiO2光催化剂为介孔结构的具有较大比表面积的锐钛矿相纳米颗粒; XPS分析表明: Co以Co2+取代Ti4+进入TiO2晶格形成杂质能级,降低了 TiO2带隙能,有效拓展了 TiO2的光响应范围。以亚甲基蓝水溶液为降解对象,在可见光(λ>420 nm)下考察制备样品的光催化活性,结果表明:Co掺杂的TiO2具有可见光活性,且0.3%Co/TiO2的活性最高。

关键词: 离子液体 , 二氧化钛 , 钴掺杂 , 可见光活性

Fe-PPy-TsOH/C用作质子交换膜燃料电池氧电极催化剂的研究

李姝玲 , 原鲜霞 , 孔海川 , 徐进 , 马紫峰

无机材料学报 doi:10.15541/jim20160399

氧电极催化剂是制约质子交换膜燃料电池(PEMFCs)发展和应用的一个重要因素,开发低价高效的非贵金属催化剂对PEMFCs来说已成为当务之急.本研究选择氮掺杂的碳载过渡金属(M-N/C)类催化剂为研究对象,以铁盐作为金属前驱体,BP2000为碳源,聚吡咯(PPy)为氮源,对甲基苯磺酸(TsOH)为掺杂剂,合成了非贵金属催化剂Fe-PPy-TsOH/C,探究了不同的热处理温度及钴原子的掺杂对其氧还原催化性能的影响.研究结果表明:800℃制备的Fe-PPy-TsOH/C催化剂因结晶度高、颗粒大小适中且分布均匀而具有最佳的氧还原催化性能;一定量的钴原子取代可以改善Fe-PPy-TsOH/C的氧还原催化性能,当钴的掺杂量为33.33%时(铁钴原子比为2:1),催化剂的性能达到最优.

关键词: 质子交换膜燃料电池 , 氧还原 , Fe-PPy-TsOH/C催化剂 , 热处理 , 钴掺杂

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