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负热膨胀材料研究进展 被引量:5
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作者 蔡方硕 黄荣进 李来风 《科技导报》 CAS CSCD 2008年第12期84-88,共5页
概述负热膨胀材料的发展历程及近年的主要研究成果,介绍负热膨胀的微观机理,分析几种典型负热膨胀材料的特点,展望新型锰氮化物负热膨胀材料的应用前景,探讨负热膨胀材料研究所面临的问题。
关键词 负热膨胀材料 负热膨胀机理 氮化物
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反钙钛矿结构锰氮化合物奇特的热膨胀性质(英文)
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作者 孙莹 温永春 +2 位作者 褚立华 聂曼 王聪 《硅酸盐学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第5期724-727,732,共5页
通过变温X射线衍射技术研究了反钙钛结构Mn3XN(X=Ga,Zn,Sn,Cu)化合物的热膨胀性质。随着温度的升高,此类材料在磁相变附近有时会伴随大的晶格收缩,即负热膨胀效应。尽管如此,晶格收缩并不总是发生,如:Mn3ZnN,Mn3CuN,Mn3SnN。对这种独特... 通过变温X射线衍射技术研究了反钙钛结构Mn3XN(X=Ga,Zn,Sn,Cu)化合物的热膨胀性质。随着温度的升高,此类材料在磁相变附近有时会伴随大的晶格收缩,即负热膨胀效应。尽管如此,晶格收缩并不总是发生,如:Mn3ZnN,Mn3CuN,Mn3SnN。对这种独特的热膨胀性质与X位置元素价电子数之间的关系进行了讨论。结果表明:3价元素更有利于此类化合物产生负热膨胀效应。通过X位置元素掺杂,可调控此类材料的负热膨胀系数和温区。Mn3Zn0.5Ge0.5N的负热膨胀系数可达-7.15×10-6/K,温区扩展到100K左右。此外,还发现Mn3GaN和Mn3Zn0.7Sn0.3N在室温附近,晶胞常数随温度的升高几乎保持不变,显示为近零膨胀。 展开更多
关键词 热膨胀 磁相变 反钙钛矿 氮化物
原文传递
八面体FMN-700活化过硫酸盐产生^(1)O_(2)降解偶氮有机物
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作者 钟晴 叶校圳 +3 位作者 曾静 蔡蓝燕 王永全 洪俊明 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第12期6374-6385,共12页
以掺氮普鲁士蓝类似物(PBA)为前驱体,通过高温煅烧法制备了含铁、锰氮化物的催化材料(FMN-700),用于活化过一硫酸盐(PMS)快速降解偶氮有机物.通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线粉末衍射仪(XRD)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)对催化剂进行表... 以掺氮普鲁士蓝类似物(PBA)为前驱体,通过高温煅烧法制备了含铁、锰氮化物的催化材料(FMN-700),用于活化过一硫酸盐(PMS)快速降解偶氮有机物.通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线粉末衍射仪(XRD)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)对催化剂进行表征,证明FMN-700具有层状堆叠的正八面体结构,含有铁锰氮化物.研究了催化剂投加量,PMS浓度和初始pH值等因素对偶氮有机物降解的影响,结果表明在初始pH值为7、催化剂投加量为0.2g/L、PMS浓度为2mmol/L的条件下,60min内可使10mg/L的RBK5脱色率达99.5%.淬灭实验、电子顺磁共振(EPR)显示^(1)O_(2)为降解体系的主要活性物质.X射线光电子能谱(XPS)表明反应前后Fe(III)/Fe(II)、Mn(III)/Mn(II)比值增大,吡啶N向吡咯N和石墨N转化,该过程可以诱导产生^(1)O_(2).3D-EEM光谱反应后荧光强度大幅升高,表明具有荧光淬灭作用的偶氮键被破坏,实现偶氮有机物的脱色降解. 展开更多
关键词 铁/氮化物 过一硫酸盐(PMS) 单线态氧(^(1)O_(2)) 异质催化
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新型锂离子电池阳极材料Li2.7Mg0.3N的研究 被引量:1
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作者 闫俊美 杨金贤 +2 位作者 贾永忠 王政存 景燕周圆 《化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2001年第12期2158-2161,共4页
以氮化锂和镁金属为原料,制备了Li2.7Mg0.3N样品.利用XRD、原子吸收、库仑滴定等方法研究了锂离子电池阳极材料Li2.7Mg0.3N的组成、结构及电化学性能.样品Li2.7Mg0.3N经成分分析组成为Li2.74Mg0.26N;其结构为四方晶系,晶胞参数a=0.388 n... 以氮化锂和镁金属为原料,制备了Li2.7Mg0.3N样品.利用XRD、原子吸收、库仑滴定等方法研究了锂离子电池阳极材料Li2.7Mg0.3N的组成、结构及电化学性能.样品Li2.7Mg0.3N经成分分析组成为Li2.74Mg0.26N;其结构为四方晶系,晶胞参数a=0.388 nm,c=0.547 nm;比容量为1695(mA@h)/g,嵌入量x最大可达2.5276,室温时锂离子嵌入Li2.7Mg0.3N的嵌人自由能为-397.5l kJ/mol,锂离子在Li2.7Mg0.3N中的化学扩散系数为5.90×10-11~7.23×10-10cm2/s,并得到一系列热力学和动力学参数. 展开更多
关键词 锂离子电池 Li2.7Mg0.3N 阳极材料 组成 结构 电化学性能 氮化物
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