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钠钨青铜Na_(2)W_(4)O_(13)的孪晶结构与辐照相变
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作者 林泽圣 刘曦 +10 位作者 蒋仁辉 李佩 赵培丽 唐真 王怀远 王桢源 黄天龙 吴姗姗 贾双凤 郑赫 王建波 《电子显微学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期283-294,共12页
本文采用热氧化法制备了Na_(2)W_(4)O_(13)纳米片,并利用球差校正扫描透射电子显微技术对其孪晶畴结构进行了原子尺度表征,发现样品中存在大量镜面孪晶结构。结合群论中的母子群关系理论,解析了Na_(2)W_(4)O_(13)中畴结构形成的原因,并... 本文采用热氧化法制备了Na_(2)W_(4)O_(13)纳米片,并利用球差校正扫描透射电子显微技术对其孪晶畴结构进行了原子尺度表征,发现样品中存在大量镜面孪晶结构。结合群论中的母子群关系理论,解析了Na_(2)W_(4)O_(13)中畴结构形成的原因,并预测了9种可能的畴结构,其中type3镜面孪晶与实验中观察到取向关系为[010]//[010]_(T)、(100)//(100)_(T)的(100)孪晶一致。经过电子束辐照,三斜结构的Na_(2)W_(4)O_(13)可以相变为立方结构的NaxWO_(3)(x<05)。而有孪晶存在的样品中,相变过程中容易出现缺陷,这可能是由晶格失配导致的。论文结果为理解钠钨青铜材料的结构与性能提供借鉴。 展开更多
关键词 钠钨青铜Na_(2)W_(4)O_(13) 过渡金属层状氧化物 取向畴 群论 透射电子显微学
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钠钨青铜(Na_xWO_3)晶体的制备及其成分、结构测试 被引量:2
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作者 黄欢 杨松青 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 1994年第3期36-40,共5页
文中采用熔盐电解法,电解钨酸钠与三氧化钨熔盐制备出系列钠钨青铜晶体,选用离子选择电极分析法快速、简便、可靠地测定了晶体中的钠含量,并通过X-射线粉末衍射确定了晶体的晶型结构及晶格常数a.
关键词 钠钨青铜 熔盐电解 晶体
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钠钨青铜Na_xWO_3(x~0.88)纳米晶的机械化学法制备研究
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作者 王锦辉 黄润生 +1 位作者 刘公强 都有为 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第1期58-60,共3页
 利用机械化学法合成了平均粒径为17nm的钠钨青铜NaxWO3(x~0.88)纳米晶材料。高纯Na片和WO3粉末经过行星式球磨机1h高能球磨,有固相反应Na+WO3→NaxWO3+Na2WO4发生。反应经过44h基本完成。利用去离子水洗涤后可得到纯净的钠钨青铜粉末...  利用机械化学法合成了平均粒径为17nm的钠钨青铜NaxWO3(x~0.88)纳米晶材料。高纯Na片和WO3粉末经过行星式球磨机1h高能球磨,有固相反应Na+WO3→NaxWO3+Na2WO4发生。反应经过44h基本完成。利用去离子水洗涤后可得到纯净的钠钨青铜粉末。182W穆斯堡尔谱在77K温度下为一单线峰,显示样品为立方晶体结构。电性质测量表明样品的电阻率随着温度降低而升高,呈半导体特征,并可用三维可变程跃迁模型来描述。 展开更多
关键词 钠钨青铜 机械化学法 穆斯堡尔谱 电输运 纳米晶 制备
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钠钨青铜的制备与电子显微学表征 被引量:7
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作者 韩威 吕英豪 +3 位作者 曹凡 贾双凤 郑赫 王建波 《电子显微学报》 CAS CSCD 2017年第4期321-327,共7页
利用简单加热的方法合成了具有通道结构的钠钨青铜材料。通过X射线衍射学和电子显微学分析确定了三种产物分别是Na_2W_4O_(13)、Na_5W_(14)O_(44)和伪六角的Na_xWO_(3+y)。基于Na_5W_(14)O_(44)和Na_xWO_(3+y)之间的结构关系,Na_xWO_(3... 利用简单加热的方法合成了具有通道结构的钠钨青铜材料。通过X射线衍射学和电子显微学分析确定了三种产物分别是Na_2W_4O_(13)、Na_5W_(14)O_(44)和伪六角的Na_xWO_(3+y)。基于Na_5W_(14)O_(44)和Na_xWO_(3+y)之间的结构关系,Na_xWO_(3+y)首次被确定为具有三斜结构的相(晶胞参数:a_Ⅲ=0.7274 nm,b_Ⅲ=0.7291 nm,c_Ⅲ=11.031 nm,α_Ⅲ=90.71°,β_Ⅲ=90.69°,γ_Ⅲ=119.65°)。研究结果为钠离子电池中新型电极材料的制备提供参考。 展开更多
关键词 钠钨青铜 离子电池 伪六角结构
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加热时间对制备钠钨青铜材料的影响 被引量:3
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作者 孔丽丽 曹凡 +3 位作者 韩威 贾双凤 郑赫 王建波 《电子显微学报》 CAS CSCD 2016年第4期328-335,共8页
利用加热法,通过改变加热时间合成了不同种类的钠钨青铜(NaxWO3+x/2)材料。利用X射线衍射学和电子显微学研究确定了加热时间为4 h、10 h、30 h三种条件下的产物分别是Na2W2O7和Na2W4O13、Na2W4O13和WO3、WO3,发现产物中Na的相对含量随... 利用加热法,通过改变加热时间合成了不同种类的钠钨青铜(NaxWO3+x/2)材料。利用X射线衍射学和电子显微学研究确定了加热时间为4 h、10 h、30 h三种条件下的产物分别是Na2W2O7和Na2W4O13、Na2W4O13和WO3、WO3,发现产物中Na的相对含量随加热时间的增加而逐渐减小。研究结果为NaxWO3+x/2材料的制备及结构调控提供了参考。 展开更多
关键词 钠钨青铜 加热时间 X射线衍射学 电子显微学
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不同W氧化度钠钨青铜的结构特征与合成方法探究
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作者 李灵慧 李艳 +2 位作者 黎晏彰 鲁安怀 丁竑瑞 《岩石矿物学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2020年第2期195-202,共8页
钠钨青铜NaxWO3(0≤x≤1)因其特殊的物理化学性质受到学者的日益关注,它是一种孔道结构的非严格计量含钨化合物,Na+填充于由[WO6]八面体排列组合起来的二级结构空隙中。随着x值的增加,W的平均氧化度逐渐降低,NaxWO3依次发生单斜-正交-... 钠钨青铜NaxWO3(0≤x≤1)因其特殊的物理化学性质受到学者的日益关注,它是一种孔道结构的非严格计量含钨化合物,Na+填充于由[WO6]八面体排列组合起来的二级结构空隙中。随着x值的增加,W的平均氧化度逐渐降低,NaxWO3依次发生单斜-正交-四方Ⅰ(空间群I4/nmm)-六方-四方Ⅱ(空间群P4/mbm)-立方晶体结构的转变,结构对称型逐渐升高(四方Ⅱ型除外)。本文从晶体化学角度系统研究了不同W平均氧化度钠钨青铜的结构特征,并通过固相合成法得到了四方和立方钠钨青铜,通过水热合成法得到了六方钠钨青铜。实验结果表明,在固相合成过程中,还原剂NaBH4的量越多,W还原的价态越低,实现钠钨青铜NaxWO3由四方结构向立方结构的转变;在相同还原剂量情况下,合成温度越高,得到的钠钨青铜结构对称型越高;合成立方钠钨青铜的温度一般为700~850℃,高于四方钠钨青铜的合成温度(600~700℃);反应需要适当的酸碱度环境,合成四方和六方钠钨青铜的pH值应控制在6左右,在水热合成过程中,六方结构的钠钨青铜pH值设在2附近较适宜。本文为钠钨青铜系列化合物及不同结构钠钨青铜的合成提供了参考。 展开更多
关键词 钠钨青铜 晶体结构 W氧化度 氧八面体
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钠钨青铜的固相微波合成及其湿敏性能研究
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作者 冉光旭 朱汉明 乐松 《人工晶体学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第8期1616-1619,共4页
以钨酸钠、三氧化钨和钨粉为原料,采用固相微波技术在700℃一步合成了钠钨青铜。X射线粉末衍射、X射线能谱分析表明,所制备样品为单相的Na0.76WO3多晶。低温变温电阻测量发现:材料具有类半导体的导电行为。此外,样品还呈现明显的正湿敏... 以钨酸钠、三氧化钨和钨粉为原料,采用固相微波技术在700℃一步合成了钠钨青铜。X射线粉末衍射、X射线能谱分析表明,所制备样品为单相的Na0.76WO3多晶。低温变温电阻测量发现:材料具有类半导体的导电行为。此外,样品还呈现明显的正湿敏特性,500 W微波加热功率所制备样品在60℃、湿度RH 60%的电阻率较RH 30%的电阻率增加了117%。 展开更多
关键词 钠钨青铜 固相微波合成 湿敏
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钨青铜化合物M_xWO_3的研究现状 被引量:2
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作者 苏铭汉 李中华 +2 位作者 韦永德 李昕 周百斌 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第2期238-242,323,共6页
文中重点分类介绍了国内外近几年钨青铜化合物,主要是氢钨青铜、锂钨青铜和钠钨青铜等的合成方法,同时对钨青铜结构、性能及应用研究也作了简要介绍,并对钨青铜化合物研究的发展方向进行分析.
关键词 青铜 青铜 青铜 钠钨青铜
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Na_xWO_3与Na_xWO_3/Pt晶体电极电催化氧还原性能 被引量:1
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作者 黄欢 杨松青 《中南工业大学学报》 CSCD 1996年第1期121-124,共4页
采用循环伏安法与稳态恒电流法,对钠钨青铜(NaxWO3)晶体电极及含铂的钠钨青铜(NaxWO3/Pt)晶体电极在酸性介质中(0.05mol/LH2SO4)的电催化氧还原性能进行了研究.实验结果表明,两者对氧阴极还原过... 采用循环伏安法与稳态恒电流法,对钠钨青铜(NaxWO3)晶体电极及含铂的钠钨青铜(NaxWO3/Pt)晶体电极在酸性介质中(0.05mol/LH2SO4)的电催化氧还原性能进行了研究.实验结果表明,两者对氧阴极还原过程都有电催化作用,且后者明显强于前者,但均弱于金属铂(Pt)电极.作者还提出了NaxWO3及NaxWO3/Pt对氧还原反应可能的催化机理,认为高度分散状态的Pt提高了NaxWO3的催化能力. 展开更多
关键词 电催化 氧还原 晶体电极 NaxWO3 钠钨青铜
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