纳米尺度氧化物核壳复合结构研究初探

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近年来,控制合成功能纳米材料的研究得到了广泛的关注。纳米材料的光、电、机械、化学的性质是它们尺寸、组成和结构次序的函数,在基础研究和应用研究领域,研究和制备纳米尺度的核壳结构有着很大的意义。在应用领域,人们研究制备具有形貌可控、光学、电学、表面化学等性质的核壳结构材料。同样,在基础和学术领域,人们利用建立模型研究了核层与壳层的相互作用,材料稳定性等有价值的信息。 相对于单一组分,纳米尺度二元金属氧化物复合能影响表面催化活性位,从而就有可能提高材料的催化活性。因此,制备纳米尺度核壳结构催化剂引起了很多研究者的兴趣和关注。 本论文在实验室已有工作的基础上,开展以下几方面工作: 1.研究了不同尺度的CeO2纳米颗粒和MoO3固相反应性能和产物形貌的变化,探讨了形成钼酸铈的反应条件。 2.研究了La(OH)3纳米线与MoO3固相反应性能和产物形貌的变化,探讨了形成钼酸镧的反应条件。 3.以La(OH)3纳米线为模板,以无机钼源、有机钼源、钛酸丁脂等为沉积源进行沉积,并研究产物形貌变化。 4.合成以MoO3纳米棒为模板,氢氧化铁为壳层的纳米尺度核壳结构,并对其形貌和晶形进行了表征。通过热处理,制备了钼酸铁的纳米管,对样品形貌和晶形进行了表征,并探讨形成钼酸铁的条件。
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