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NiS微纳米材料的制备与表征
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作者 赵红晓 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2014年第5期92-94,共3页
以镍盐为原料采用水热/溶剂热法合成NiS微纳米材料。通过研究镍盐、溶剂的种类和比例、醋酸钠等反应条件对产物的纯度影响获得制备纯净NiS的条件,并将产物用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和UV-vis光谱仪进行表征。结果表明:溶... 以镍盐为原料采用水热/溶剂热法合成NiS微纳米材料。通过研究镍盐、溶剂的种类和比例、醋酸钠等反应条件对产物的纯度影响获得制备纯净NiS的条件,并将产物用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和UV-vis光谱仪进行表征。结果表明:溶剂和醋酸钠对产物纯度影响较大,镍盐对产物纯度没有影响;制备纯净NiS的反应条件为:溶剂为乙二醇∶水=1∶5,镍盐0.1mol·L-1,使用醋酸钠;以硝酸镍和氯化镍为原料的NiS带隙能分别为1.65eV和1.63eV。 展开更多
关键词 NiS微纳米材料 水热/溶剂热法 反应条件 光学性能
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微纳米晶CuInSe_2溶剂热合成与表征
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作者 李静 赵红晓 +1 位作者 赵雨婷 郑直 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2014年第5期99-101,共3页
以硝酸铟、硝酸铜及硒粉为原料,以乙醇胺和无水乙醇作为溶剂,采用溶剂热法合成了铜铟硒(CuInSe2,简称为CIS)微纳米晶,通过单因素实验方法考察了原料的物质的量比、反应时间、反应温度等因素对产物的影响,得出了制备CuInSe2纳米晶粉末的... 以硝酸铟、硝酸铜及硒粉为原料,以乙醇胺和无水乙醇作为溶剂,采用溶剂热法合成了铜铟硒(CuInSe2,简称为CIS)微纳米晶,通过单因素实验方法考察了原料的物质的量比、反应时间、反应温度等因素对产物的影响,得出了制备CuInSe2纳米晶粉末的适宜条件。通过X射线粉末衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、紫外可见吸收(Uv-Vis)等方法对产物进行表征和测试。 展开更多
关键词 CUINSE2 溶剂热法 微纳米晶
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Pt-NiO/C复合材料的制备及对乙醇的电催化性能 被引量:1
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作者 赵红晓 王豪杰 +2 位作者 何宝明 姜子龙 刘奇 《贵金属》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期13-16,共4页
采用水热法在不同水热温度下合成了氧化镍。利用X射线衍射仪(xRJ))、扫描电子显微镜(SEM)对产品进行了表征。获得制备氧化镍的最佳水热温度为85℃,该温度下产物为具有二级结构的球状颗粒,平均粒径3-4nm,二级片状结构的平均厚度... 采用水热法在不同水热温度下合成了氧化镍。利用X射线衍射仪(xRJ))、扫描电子显微镜(SEM)对产品进行了表征。获得制备氧化镍的最佳水热温度为85℃,该温度下产物为具有二级结构的球状颗粒,平均粒径3-4nm,二级片状结构的平均厚度为70-80m。然后电沉积铂获得Pt-NiO/C,利用循环伏安法探索不同铂含量的复合材料对乙醇的电催化性能。结果表明,沉积40次时Pt-NiO/C的电催化性能最佳。 展开更多
关键词 物理化学 Pt-NiO C 乙醇 电催化
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Pt-Fe_3O_4/C复合材料的合成及对乙醇的电催化性能
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作者 赵红晓 李静 +1 位作者 徐慧芳 刘富生 《电源技术》 CAS CSCD 北大核心 2015年第6期1235-1236,共2页
以氯化铁和硫酸亚铁为原料,采用水热法合成了四氧化三铁纳米微粒。采用X射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对所得产物进行表征,所得产物为均匀分布的纳米颗粒,平均粒径为40~50 nm。电沉积Pt获得了Pt-Fe3O4/C,利用循环伏安法探... 以氯化铁和硫酸亚铁为原料,采用水热法合成了四氧化三铁纳米微粒。采用X射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对所得产物进行表征,所得产物为均匀分布的纳米颗粒,平均粒径为40~50 nm。电沉积Pt获得了Pt-Fe3O4/C,利用循环伏安法探索了不同Pt含量的复合材料对乙醇的电催化性能。结果表明,沉积40次时Pt-Fe3O4/C的电催化性能最佳。 展开更多
关键词 Pt-Fe3O4/C 乙醇 电催化
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纳米碘化银薄膜的制备及表征
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作者 李静 赵红晓 张鹏波 《有色金属工程》 CAS CSCD 北大核心 2015年第4期5-8,24,共5页
采用溅射法在玻璃表面溅射上一层金属银,在室温下与碘的乙醇溶液反应,制备纳米碘化银薄膜。探讨银的厚度、反应时间、表面活性剂及用量对晶体生长的影响,用X射线衍射和扫描电子显微镜表征样品。结果表明,最佳条件下制得碘化银粒径为50n... 采用溅射法在玻璃表面溅射上一层金属银,在室温下与碘的乙醇溶液反应,制备纳米碘化银薄膜。探讨银的厚度、反应时间、表面活性剂及用量对晶体生长的影响,用X射线衍射和扫描电子显微镜表征样品。结果表明,最佳条件下制得碘化银粒径为50nm左右的碘化银薄膜,相转变温度滞后13℃,使得具有高电导率的α相碘化银可在更低的温度下稳定存在。 展开更多
关键词 溅射法 纳米碘化银薄膜 相转变温度 常温
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