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WO3/ZnFe2O4纳米材料的构建及降解抗生素性能 被引量:1
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作者 王颖捷 沈昱 +4 位作者 淑红 石津如 王继博 侯倩 《大连交通大学学报》 CAS 2019年第5期87-91,共5页
采用固相研磨法制备出WO3/ZnFe2O4纳米材料,利用现代仪器分析手段表征其结构和形貌.XRD分析表明:WO3/ZnFe2O4材料的各个衍射峰与WO3及ZnFe2O4的标准卡片一一对应,说明两种材料成功复合;SEM分析表明:WO3/ZnFe2O4复合材料为直径约200nm、... 采用固相研磨法制备出WO3/ZnFe2O4纳米材料,利用现代仪器分析手段表征其结构和形貌.XRD分析表明:WO3/ZnFe2O4材料的各个衍射峰与WO3及ZnFe2O4的标准卡片一一对应,说明两种材料成功复合;SEM分析表明:WO3/ZnFe2O4复合材料为直径约200nm、长度约500nm的棒状微观形貌;FTIR分析表明:复合材料中含有W-O键、Zn-O键和Fe-O键三种金属-氧键的特征峰.以抗生素溶液作为目标污染物,考察了WO3/ZnFe2O4纳米复合材料的可见光光催化降解性能.实验结果表明:抗生素甲硝唑溶液的初始浓度为20mg/L,每100mL溶液中加入30mgWO3/ZnFe2O4催化剂,光催化反应150min后甲硝唑溶液的降解率为45.9%.当溶液的pH值为9左右时,甲硝唑的降解率达到87.1%. 展开更多
关键词 WO3/ZnFe2O4 纳米材料 可见光催化 抗生素 甲硝唑
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钠掺杂碳包覆磷酸锰锂纳米材料的制备及电化学性能 被引量:1
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作者 沈昱 +2 位作者 赵红 博文 宏文 《大连交通大学学报》 CAS 2021年第3期50-54,共5页
采用高温固相法一步合成掺杂钠型碳包覆Li_(1-x)Na_(x)MnPO_(4)纳米材料,利用现代仪器分析手段表征了材料的物相、形貌和晶体结构,并考察了其作为锂离子电池正极材料的电化学性能. XRD分析结果表明,钠的掺杂没有改变LiMnPO4材料的橄榄... 采用高温固相法一步合成掺杂钠型碳包覆Li_(1-x)Na_(x)MnPO_(4)纳米材料,利用现代仪器分析手段表征了材料的物相、形貌和晶体结构,并考察了其作为锂离子电池正极材料的电化学性能. XRD分析结果表明,钠的掺杂没有改变LiMnPO4材料的橄榄石型正交结构,样品的结晶度好、纯度较高;SEM分析结果显示,随着钠含量的增加,样品粒径逐渐减小,当钠含量为20%时,颗粒直径减小到50 nm;TG分析结果说明,在样品制备过程中采用550℃的煅烧温度完全可行;BET分析结果得出,不同钠含量的Li_(1-x)Na_(x)MnPO_(4)纳米材料均为介孔结构,钠含量为20%的样品比表面积最大. Li_(1-x)Na_(x)MnPO_(4)纳米材料的电化学性能如下:CV测试结果表明,钠含量15%的样品电化学反应更为迅速,电极具有更好的电子导电性;EIS测试结果显示,钠含量为20%的样品电荷转移阻抗最小,说明钠的掺杂有利于疏通锂离子脱嵌的通道.充放电测试结果显示,钠含量为20%的材料充放电性能更稳定. 展开更多
关键词 Na掺杂 Li_(1-x)Na_(x)MnPO_(4) 锂离子电池 正极材料 电化学性能
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