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Cu掺杂对LaMnO_3催化剂的结构和催化氧化性能的影响 被引量:13
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作者 BULGAN G. 滕飞 +2 位作者 梁淑惠 姚文清 朱永法 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2007年第9期1387-1392,共6页
采用非晶态多核配合的方法合成了La_(1-x)Cu_xMnO_3(x=0、0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5)系列催化剂,并用X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、比表面测定仪(BET)等手段对催化剂的微观结构进行了表征.研究了Cu掺杂对钙钛矿结构及其对CO催... 采用非晶态多核配合的方法合成了La_(1-x)Cu_xMnO_3(x=0、0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5)系列催化剂,并用X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、比表面测定仪(BET)等手段对催化剂的微观结构进行了表征.研究了Cu掺杂对钙钛矿结构及其对CO催化氧化发光性能及催化氧化CO、CH_4性能的影响规律.结果表明,当x≤0.1时,Cu掺杂仍可形成单相的钙钛矿结构;当x>0.1时,过量掺杂的Cu以CuO杂相存在.Cu掺杂可改善La_(1-x)Cu_xMnO_3催化剂对CO和CH_4的催化氧化活性.经700℃焙烧3h制备的La_(0.9)Cu_(0.1)MnO_3催化剂具有最高CO催化氧化活性(T_(100%)=170℃),该结果与CO催化氧化发光结果一致.而La_(0.95)Cu_(0.05)MnO_3催化剂对CH_4的催化氧化活性最高(T_(95%)= 705℃). 展开更多
关键词 非晶态配合物 钙钛矿型 催化剂 铜掺杂 催化氧化化学发光 CO CH4
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Ce掺杂对La1-xCexCoO3催化剂的结构和催化氧化性能的影响 被引量:6
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作者 BULGANG 梁淑惠 +2 位作者 滕飞 姚文清 朱永法 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2008年第2期205-210,共6页
采用非晶态配合物的方法合成了La1-xCexCoO3(x=0、0.05、0.1、0.2、0.3)催化剂,并采用X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)和比表面测定仪(BET)等手段对催化剂的微观结构进行了研究.揭示了Ce掺杂对催化剂的钙钛矿结构,CO催化氧化以及催化氧... 采用非晶态配合物的方法合成了La1-xCexCoO3(x=0、0.05、0.1、0.2、0.3)催化剂,并采用X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)和比表面测定仪(BET)等手段对催化剂的微观结构进行了研究.揭示了Ce掺杂对催化剂的钙钛矿结构,CO催化氧化以及催化氧化发光性能的影响规律.结果表明,在Ce4+掺杂部分取代La3+后,催化剂形成了镧不足的La1-xCeyф x-yCoO3(ф是A位离子空位)钙钛矿相以及CeO2和Co3O4物相.与LaCoO3催化剂相比,x=0.1催化剂的CO催化氧化活性最高(T100%=290℃).La1-xCexCoO3催化剂对CO催化氧化发光的响应与其催化活性密切相关. 展开更多
关键词 非晶态配合物 钙钛矿型催化剂 铈掺杂 催化发光 催化氧化 CO
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Preparation of Nanosized GdCoO_3 Powder Using Amorphous Heteronuclear Complex as a Precursor
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作者 朱永法 易涛 +2 位作者 高松 严纯华 曹立礼 《Tsinghua Science and Technology》 SCIE EI CAS 2001年第2期168-172,共5页
Nanosized GdCoO 3 cobaltite oxide powder with perovskite structure was successfully synthesized at a relative low calcination temperature using an amorphous heteronuclear complex, GdCo(DTPA)·6H 2O, as a precurs... Nanosized GdCoO 3 cobaltite oxide powder with perovskite structure was successfully synthesized at a relative low calcination temperature using an amorphous heteronuclear complex, GdCo(DTPA)·6H 2O, as a precursor. Differential thermal analysis (DTA) and thermogravimetric analysis (TGA) indicated that the precursor completely decomposed into cobaltite oxide above 400℃. X-ray photoelection spectroscopy (XPS) revealed that the decomposed species was composed of GdCoO 3 cobaltite oxide after the precursor was calcined at 500℃ for 2h. X-ray diffraction (XRD) demonstrated that nanosized GdCoO 3 crystalline powder with perovskite structure was formed after the calcination temperature was increased to 650℃. The GdCoO 3 grain size increased linearly from 20nm to 50nm when the calcination temperature was increased from 500℃ to 800℃, and the grain size increased from 10nm to 30nm when the precursor was calcined at 500℃ for 1 to 8h. 展开更多
关键词 GdCoO 3 NANOSIZED cobaltite oxide amorphous heteronuclear complex
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