【摘 要】
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纳米钴氧化物因其特殊的物理和化学性质,在光学、磁学、催化和生物医学等领域有着广泛的应用前景。氧化亚钻(CoO)纳米材料作为纳米钴氧化物的一种,在电池、电子、电器元件以
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纳米钴氧化物因其特殊的物理和化学性质,在光学、磁学、催化和生物医学等领域有着广泛的应用前景。氧化亚钻(CoO)纳米材料作为纳米钴氧化物的一种,在电池、电子、电器元件以及催化等方面的应用也日渐广泛,然而不同形貌结构的CoO纳米晶所表现出的性能大有不同。本文采用有机液相法,合成了不同晶体结构和形貌的CoO纳米晶,通过研究不同制备参数对最终晶体结构和形貌的影响,得到了多枝状的立方CoO(c-CoO)纳米晶和多棒状的六方CoO(h-CoO)纳米晶,并对其形成机理、磁学特性以及电催化性能作了初步探讨。获得的主要结果总结如下:(1)以硬脂酸钴为前驱体,十八烯为溶剂,控制体系中水的含量,合成了两种CoO纳米晶,结合透射电镜和X射线衍射表征发现,含水的实验体系得到的是多枝状且沿着[100]晶向生长的立方晶型CoO纳米晶,而不含水的实验体系得到的是多棒状且沿着[001]晶向生长的六方晶型CoO纳米晶。通过调节反应体系中水的含量、表面活性剂种类、保温时间及钴前驱体种类等因素,发现两种不同晶体结构和形貌的CoO只有在硬脂酸钻、十八烯和水存在的体系中才能制备出来,且形貌较均一。结合红外分析及反应过程的颜色变化,我们给出了两种CoO纳米晶的形成机理。(2)对制备的两种CoO纳米晶进行磁学性质的表征,结果显示:c-CoO纳米晶具有室温反铁磁性,而h-CoO纳米晶具有室温弱铁磁性。最后,对制备出的两种CoO纳米晶以及退火后的样品进行电化学性质的表征,结果表明:退火后的起始电位有所降低,退火后样品的Tafel斜率降低,并且电荷转移电阻也有所降低,说明退火的过程可以促进CoO纳米晶的电催化动力学,提高电催化活性。
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