反相微乳液导电性能研究及其在纳米材料制备中的应用

被引量 : 0次 | 上传用户:jiangyongan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
反相微乳液法合成纳米材料是指在W/O型微乳液中利用被表面活性剂和助表面活性剂所包裹的微小“水池”作为“微反应器”,通过相互碰撞进行水池中的物质交换而实现化学反应的一种制备技术。其特点是实验装置简单、操作方便,应用领域广泛,并且能在合成过程中有效控制纳米颗粒粒度。本文以反相微乳液为介质,分别采用化学法和电化学法合成了一系列的单金属纳米材料。采用透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、循环伏安扫描法(CV)、计时电流法等分析检测手段对所制备的Pd纳米材料的形貌、结构性能及应用进行了详
其他文献
生物质是一种可再生能源,含量丰富,分布广阔,很有可能会成为未来可持续能源系统的重要组成部分。通过热解生物质而得到的生物质油,具有收集快速,运输方便和能量密度较高的优势。其中,酚类化合物是生物质油中不可忽视的组成部分。生物质油水蒸气重整制氢技术是解决当今世界面临能源危机和环境污染两大难题的重要手段。本文主要研究双金属催化剂在苯酚水蒸气重整制氢反应中的性能。在共沉淀法制备的镍钴催化剂中,控制镍钴20%
固体氧化物燃料电池(SOFC)能够将多种燃料的化学能直接转化为电能,是最为清洁、高效的能源之一。SOFC的中低温化是其商业化的必然趋势,而阴极材料在低温下的电化学性能是制约SOFC发展的关键因素之一。BaFeO_3具有无序的氧空位和良好的透氧性能,且铁的资源丰富,价格也相对较低。因此,本实验采用BaFeO_3基钙钛矿为研究对象,通过Bi、Sc两种元素的共掺杂使其稳定在立方相,并控制Bi含量小于10