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燃料/氧化剂比值对ZnO超细粉体形貌和光催化性能的影响 被引量:5
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作者 李家科 程凯 +1 位作者 刘欣 王艳香 《陶瓷学报》 CAS 北大核心 2013年第3期299-304,共6页
以蔗糖为燃料、硝酸锌为氧化剂/锌源,采用溶液燃烧法合成ZnO超细粉体。采用XRD、SEM、比表面分析仪、紫外-可见分光光度计等现代测试方法,研究了燃料与氧化剂摩尔比(φ值)对合成粉体的物相组成、微观形貌、比表面积、吸收光谱和光催化... 以蔗糖为燃料、硝酸锌为氧化剂/锌源,采用溶液燃烧法合成ZnO超细粉体。采用XRD、SEM、比表面分析仪、紫外-可见分光光度计等现代测试方法,研究了燃料与氧化剂摩尔比(φ值)对合成粉体的物相组成、微观形貌、比表面积、吸收光谱和光催化性能等的影响。实验结果表明,在点燃温度为500℃时,不同燃料/氧化剂比(φ=0.5,1.0,1.5,2.0)均可合成超细ZnO粉体,颗粒平均径向尺寸小于150nm;但其微观形貌、比表面积和光催化性能随φ的不同而变化,当φ=1.5时,所合成的ZnO粉体具有最小平均晶粒尺寸(26.93 nm)、最大晶格畸变率(ε=-3.9×10-3)和最高比表面积(24.83m2.g-1),因而其具有最佳光催化活性,在高压汞灯照射60min条件下,对甲基橙溶液(10mg/L)的降解率可达98.2%,且光催化反应符合一级动力学规律。 展开更多
关键词 溶液燃烧法 燃料 氧化剂比值 zno超细粉 微观形貌 光催化性能
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ZnO超细粉的制备及其抗菌性能研究 被引量:3
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作者 徐瑛 苏汉桥 +2 位作者 彭善堂 胡善洲 李志华 《环境科学与技术》 CAS CSCD 2003年第B12期6-7,共2页
采用直接沉淀法和均匀沉淀法制备ZnO超细粉,研究光照、粒径的改变对ZnO超细粉抗菌性能的影响。
关键词 zno超细粉 抗菌性能
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点燃温度对ZnO超细粉体微观形貌和光催化性能的影响 被引量:3
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作者 刘欣 李家科 王艳香 《人工晶体学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第1期138-143,共6页
以蔗糖为燃料、硝酸锌为氧化剂/锌源,采用溶液燃烧法合成ZnO超细粉体。采用XRD、SEM、比表面分析仪和分光光度计等检测设备,研究了点燃温度对合成ZnO粉体的物相组成、微观形貌、比表面积和光催化等性能影响,探讨了合成ZnO粉体对甲基橙... 以蔗糖为燃料、硝酸锌为氧化剂/锌源,采用溶液燃烧法合成ZnO超细粉体。采用XRD、SEM、比表面分析仪和分光光度计等检测设备,研究了点燃温度对合成ZnO粉体的物相组成、微观形貌、比表面积和光催化等性能影响,探讨了合成ZnO粉体对甲基橙光催化的作用机理。结果表明:在点燃温度400~700℃,均可合成棒状的ZnO超细粉体、平均径向尺寸小于150 nm;合成ZnO粉体均具有较高光催化性能,并且在点燃温度为500℃时,合成的ZnO粉体具有最大的比表面积(24.83 m2/g)和最佳的光催化性能,在高压汞灯照射60 min条件下,对甲基橙溶液(10 mg/L)的降解率可达98.2%,且反应符合一级动力学规律。 展开更多
关键词 溶液燃烧法 点燃温度 zno超细粉 微观形貌 光催化性能
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超声辐射溶胶-凝胶法制备活性ZnO及其表征 被引量:3
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作者 龚晓钟 汤皎宁 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2004年第2期1-3,6,共4页
用溶胶-凝胶法以超声振荡方式制备出粒径为37.0nm左右的六方晶型ZnO微粒。对产物的结构进行了分析;测定了粉体的比表面积并与激光散射测定值进行对照;重点研究了ZnO超细粉的电学性质。
关键词 zno超细粉 溶胶-凝胶法 超声振荡 激光散射 电学性质
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溶液燃烧合成ZnO粉体及其太阳能电池性能研究 被引量:1
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作者 李家科 陈滢 +3 位作者 韩效奇 刘欣 王艳香 郭平春 《人工晶体学报》 EI CAS 北大核心 2019年第12期2284-2288,共5页
以六水合硝酸锌作为锌源,蔗糖作为燃料,采用溶液燃烧法合成ZnO超细粉体,并利用合成ZnO超细粉体制备染料敏化太阳能电池光阳极。利用X射线衍射(XRD)、比表面分析仪(BET)和扫描电子显微镜(SEM)分别对合成粉体的物相组成、比表面积、微观形... 以六水合硝酸锌作为锌源,蔗糖作为燃料,采用溶液燃烧法合成ZnO超细粉体,并利用合成ZnO超细粉体制备染料敏化太阳能电池光阳极。利用X射线衍射(XRD)、比表面分析仪(BET)和扫描电子显微镜(SEM)分别对合成粉体的物相组成、比表面积、微观形貌,以及ZnO光阳极断面形貌进行表征,采用IPCE光电测试系统研究了不同温度处理ZnO光阳极所组装染料敏化太阳能电池的光电性能。实验表明:合成的ZnO粉体径向平均粒径为50 nm,比表面积为24.83 g/cm^2。采用合成的ZnO粉体所制备电池光阳极,当热处理温度为450℃时,所组装成染料敏化太阳能电池(DSSCs)的光电转化性能较佳,开路电压为0.63V,短路电流12.73 mA/cm^2,填充因子为64.70%,电池效率达5.20%。 展开更多
关键词 燃烧合成 zno超细粉 微观形貌 光电转化效率
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