Zr掺杂相关论文
锂离子电池是目前综合性能最好并且受到大规模生产应用的二次储能体系,但在社会生产中,尤其是在新能源汽车逐渐占据更多市场之后,......
MgAgSb基合金因其组成元素储量丰富、环境友好性和本征低晶格热导率等优点,在近室温区被作为Bi2Te3的候选材料广泛研究。但是不同......
能源和环境是当今各界关注的焦点,锂离子电池因其较长的循环寿命和较好的安全性能在动力和储能两大体系中得到了广泛应用。但是由......
采用溶胶-凝胶法制备了不同含量Zr掺杂的纳米TiO2粉体,通过XRD、SEM、UV-Vis、PL和光催化性能分析等对Zr掺杂TiO2纳米粒子的各项性......
氮氧化物(NOx)是形成酸雨﹑光化学烟雾、破坏臭氧层﹑影响生态环境和全球变暖的主要污染物.2011 年,我国氮氧化物排放量2404 万吨,与20......
会议
采用水热合成结合高温热处理制备了VO2粉体,研究了Zr元素掺杂对VO2结构及相变性质的影响。结果表明:掺杂Zr元素会对VO2结构产生影......
将Mg粉、Zr粉和B粉按比例混合获得Mg1-xZrxB2(x=5%、10%和20%),压制成型后,在流通氩气的条件下于800℃烧结2h.利用X射线衍射仪(XRD......
以钛酸四丁酯为前躯体,硝酸锆为掺杂剂,采用溶胶-凝胶法制备了Zr掺杂TiO2纳米晶光催化剂(Zr-TiO2),并利用X-射线衍射(XRD)、X-射线......
研制高活性、高稳定性的三元催化剂(TwC)已成为治理汽车尾气污染的关键所在。Zr的掺杂以及贵金属Au与二氧化铈基氧化物界面的相互......
富锂材料Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54-xZrxO2(x=0,0.02,0.05,0.1)是采用高温固相法合成,研究中采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(S......
采用密度泛函理论计算研究Zr和(或)Mn替位掺杂γ-TiAl形成的8个合金体系的几何结构、形成能、弹性模量、能带结构和重叠布居数等。结......
采用高温固相法合成了掺杂改性的尖晶石型LiMn2-xZrxO4(x=0,0.01,0.02,0.04,0.06,0.08,0.10)作为锂离子电池阴极材料.通过X射线衍......
目前,用于净化汽车废气的主要材料是三元催化剂(TWC),它可以同时去除汽车尾气中的CO,碳氢化合物(CH)和氮氧化合物(NO,)这3种主要的有害气体.为......
过去,鲜有Zr掺杂氧化铟锡(ITO)薄膜电学稳定性及耐蚀性的研究报道。采用磁控溅射法制备了ITO薄膜和Zr掺杂ITO薄膜(ITO:Zr),研究了2种薄膜......
富锂材料Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54-xZrxO2(x=0,0.02,0.05,0.1)是采用高温固相法合成,研究中采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、......
采用低氟的金属有机盐沉积技术(MOD)在LAO单晶上制备了Gd和Zr掺杂的YBCO薄膜,并分析了不同掺杂对YBCO薄膜在外加磁场下的Jc的影响.研......
以Zr替代Ti(或Al)掺杂γ-Ti Al体系为研究对象,掺杂浓度(摩尔比)分别为1/54,1/36,1/24和1/16.采用基于密度泛函理论的第一性原理方法,......
将Mg粉、Zr粉和B粉按比例混合获得MgxZr1-xB2(x=5%、10%和20%),压制成型后,在流通氩气的条件下于800℃烧结2h。利用X射线衍射仪(XRD)、......
利用VASP软件,采用第一性原理的DFT+U方法计算了Zr掺杂前后CeO 2(111)表面结构、氧空位形成能以及电子结构的变化.研究表明:Zr掺杂......
以钛酸四丁酯、碳酸钾、硝酸镧、氧氯化锆为原料,采用聚合-络合法制备出了新型的Zr掺杂改性的纳米复合物K2La2Ti3-xZrO10,通过X射线......
采用溶胶-凝胶自蔓延燃烧法制备了LaFe1-xZrxO3(x=0,0.05,0.1,0.3,0.5)的纳米粒子催化剂,通过XRD、UV-vis、SEM和TEM等技术表征了这些纳米晶的......
环氧苯乙烷和异佛尔酮是当今化工产业中重要的精细化学品,广泛应用于有机合成、香料、制药等领域,其市场需求量不断增大。近年来,......
锂硫电池其能量密度的估计值为2600Wh·kg-1,最高比容量1675mAh·g-1。含S的原材料对环境的污染小且获得成本不高,这就使“锂硫电......
以钛酸四丁酯为前躯体,硝酸锆为掺杂剂,采用溶胶-凝胶法制备了Zr掺杂TiO2纳米晶光催化剂(ZrTiO2),并利用X-射线衍射(XRD)、X-射线光电......
采用水热合成法以锐钛型Zr/TiO2纳米粒子为原料制备了掺杂锆二氧化钛纳米管,用TEM、EDS、BET对其进行了表征.结果表明,采用水热合......
CeO2中的Ce离子具有可变价性( Ce 4 + ? Ce3+),导致它具有很高的储氧、释氧能力,同时也表现出良好的氧化-还原性能。因此,基于CeO2......
氢能被普遍认为是一种最为理想的绿色清洁能源,其中利用可再生的太阳能通过光电化学分解水制氢是一种最具前景的方法。TiO2是一种......
针对胺改性复合吸附剂稳定性差、负载胺分散性欠佳的问题,对介孔SBA-15进行原位Zr掺杂改性,考察了载体材料表面酸性对胺分散状态及......
氮氧化物是大气的主要污染物之一,是造成光化学烟雾、酸雨和雾霾等环境问题的重要因素。选择性催化还原(SCR)是当前应用最广泛的一......